TexasRed-PLL是在聚赖氨酸上引入Texas Red类荧光基团形成的聚合物示踪材料。冻干形式便于分装和低温避光保存,复溶后则需根据实验周期控制反复冻融。
TRITC-PLL通过异硫氰酸酯型罗丹明染料与聚赖氨酸侧链氨基反应形成荧光聚合物。材料兼具PLL的多阳离子特征和罗丹明荧光信号,可用于界面吸附、载体示踪及材料分布研究。
TAMRA-PLL是在聚赖氨酸链上引入TAMRA荧光基团,并以三氟乙酸盐相关形式获得的研究材料。聚合物分子量、标记度以及盐型会共同影响溶解、表面吸附和荧光响应。 冻干粉在使用前宜避光平衡至室温后再开盖,减少吸湿。
BODIPY576/589-Lysine把BODIPY 576/589荧光团与赖氨酸结合,兼具氨基酸骨架与橙红区荧光读出特征。赖氨酸具有多个可反应位点,因此具体连接位点与保护/脱保护路线会影响最终结构。
ICG-L-Proline由近红外染料ICG与L-脯氨酸构建而成,适合在需要近红外信号读出的科研体系中作为示踪材料。其研究重点不仅是是否完成偶联,还包括游离染料去除、光谱保持以及储存过程中信号稳定性。
花菁3-瓜氨酸该材料将Cy3花菁荧光基团与瓜氨酸分子进行偶联,使氨基酸相关体系获得可见区荧光示踪信号。设计时需要同时关注染料连接位点、连接臂长度、未反应染料残留以及偶联后分子电荷变化。
FAM-β-Alanine-COOH是一种由羧基荧光素(FAM)与β-丙氨酸连接形成的荧光功能化小分子。该材料同时包含荧光素发色结构、β-丙氨酸连接单元以及末端羧基,可作为带有绿色荧光信号和羧基反应位点的中间体,用于生物分子标记、功能材料构建以及荧光探针相关科研实验。
FITC-D-谷氨酰胺(FITC-D-Glutamine)是将异硫氰酸荧光素与D型谷氨酰胺通过共价偶联得到的手性特异性荧光探针,完整保留D-谷氨酰胺的手性分子识别特性,同时叠加FITC的绿色荧光示踪能力
许多糖蛋白表面的寡糖链含有能够被高碘酸钠识别的邻二醇结构。高碘酸钠参与反应后,可使相邻羟基发生氧化,并产生醛基。新生成的醛基能够作为后续化学偶联位点,与肼基、氨氧基等官能团修饰的荧光染料发生反应。
AF555-Lactoferrin将乳铁蛋白与橙红色荧光染料偶联,可用于蛋白示踪、结合、摄取及多色荧光实验设计。