目前文献报道的荧光探针种类有很多,而其中只有花菁类荧光团处于近红外窗口波长范围。花菁类荧光团的优势在于近红外区域(约650-900nm)的光较难被生物分子吸收,因此可以穿透组织。该区域的自荧光也较少,这有利于体内成像。
(1)荧光基团(Fluorophore):当识别基团和目标分析物相互作用时能够引起化学环境的变化。而荧光基团能将这种变化转化为仪器能够探测的信号或者是人所能感知的信号。例如:光谱变化或者颜色的改变等。
荧光探针都会包括荧光团、连接体和识别团三个部分。识别团可以选择性的与检测物结合,从而改变探针的化学环境,它决定了分子探针的选择性与特异性。荧光团是把识别团与检测物结合后,将改变的化学环境,变成我们容易看见的信息, 比如荧光产生亦或是荧光淬灭,它决定了识别的灵敏度。
荧光探针的响应机理:PET光致电子转移,ICT分子内电荷转移,FRET荧光共振能量转移,ESIPT激发态分子内电荷转移,AIE聚集诱导发光。
Sulfo CY5-NHS磺酸基Cy5活性荧光染料,用于标记水相中的各种含胺分子,可适用于标记在有机共溶剂存在下变性的蛋白质,以及低溶解度的蛋白质。
荧光探针都会包括荧光团、连接体和识别团三个部分。识别团可以选择性的与检测物结合,从而改变探针的化学环境,它决定了分子探针的选择性与特异性。CY7-amine/CY5-COOH/Cy3-MAL
Sulfo-CY5 alkyne是一种常用于生物荧光标记的化合物,具有较强的荧光信号和良好的稳定性。它是一种含有炔基的硫酸酯化合物,可以与生物分子中含有的炔基进行偶联反应,实现对这些分子的标记和检测。
Sulfo-CY5 alkyne是一种含有炔基的荧光染料,可以用于生物标记和成像。 Sulfo-CY5 alkyne具有良好的水溶性和光稳定性,并且可以在不影响生物活性的情况下与生物分子发生共价结合因此被广泛用于生物学研究领域。