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FITC标记聚赖氨酸(FITC-PLL)产品综述

时间:2026-08-31    阅读:11    点赞:0

中文名称:FITC标记聚赖氨酸、荧光素标记聚赖氨酸、FITC-多聚赖氨酸

英文名称:FITC-PolylysineFITC-Poly-L-lysineFluorescein Isothiocyanate-Poly-L-Lysine

别称:FITC-PLLPLL-FITC、荧光素异硫氰酸酯标记聚赖氨酸

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一、产品概述

FITC标记聚赖氨酸(FITC-PLL)是一类将荧光染料异硫氰酸荧光素(FITC)与聚赖氨酸(Poly-L-lysine, PLL)通过共价偶联形成的荧光功能化高分子材料。该材料整合了聚赖氨酸的阳离子多肽特性与FITC的绿色荧光属性,是一种兼具荧光示踪与聚阳离子载体功能的标记分子。

聚赖氨酸是由L-赖氨酸单元通过肽键连接而成的线性阳离子多肽,分子链上含有大量伯胺基团。FITC则是一种常用的绿色荧光染料,其异硫氰酸酯基团(-N=C=S)可与PLL侧链氨基发生亲核加成反应,形成稳定的共价键连接。该反应通常在pH 8.5–9.0的碳酸盐缓冲液体系中进行,室温避光搅拌反应8–12小时,随后通过透析去除未反应的游离FITC,冷冻干燥后得到粉末状产品。

 

二、理化性质

FITC-PLL为淡绿色至黄绿色固体粉末,具有良好的水溶性,可溶于纯水及PBS等水性缓冲液。其荧光特性来源于FITC基团,激发波长约为495 nm,发射波长约为520 nm,呈现绿色荧光。荧光强度在中性至微碱性条件下较为稳定,pH值及离子强度对其有一定影响。

分子量是该材料的一个重要可调参数。不同供应商提供多种分子量规格,常见范围包括3 kDa–30 kDa15 kDa15–30 kDa70 kDa150 kDa等。分子量的差异影响材料的溶液黏度、扩散行为及与目标分子的相互作用强度。标记率(FITCPLL的摩尔比)也可通过调控反应投料比进行调节,通常在0.1–1 mol FITC/mol PLL范围内可调。

 

三、功能特性

FITC-PLL的功能特性主要源于其两个组成部分的协同作用。

阳离子特性方面,聚赖氨酸主链上丰富的氨基使其在水溶液中带有密集的正电荷。这一特性使其能够与带负电荷的生物分子(如DNARNA的磷酸骨架)及细胞膜表面的负电荷区域发生静电相互作用。同时,正电荷特性也赋予了材料良好的水溶性和分散性。

荧光特性方面,FITC的引入使PLL获得了可视化追踪能力。FITC的荧光信号稳定,可在荧光显微镜下实现清晰成像,适用于长时间观察实验。标记后的材料无需二次染色即可直接观测。

可修饰性方面,PLL分子上仍保留的剩余氨基为进一步功能化提供了反应位点,可与PEG、靶向配体或药物分子等共价偶联,用于构建多功能复合体系。

 

四、应用方向

FITC-PLL主要应用于细胞生物学、基因递送与生物材料研究等领域。

在细胞成像与膜结合研究中,FITC-PLL利用其阳离子特性与细胞膜表面阴离子组分结合,可用于标记细胞表面、研究膜吸附动力学及内吞过程。

在基因递送研究中,FITC-PLL可与质粒DNAsiRNA形成纳米复合物,通过静电作用保护核酸免于酶解,同时借助荧光信号实时监测复合物的胞内分布与转运路径。

在生物材料表面修饰中,FITC-PLL可用于细胞培养皿或组织工程支架的涂层改性,通过正电荷层促进细胞黏附和铺展,其荧光特性便于检测修饰层的均匀性和分布。

此外,FITC-PLL还可用于纳米材料修饰、分子探针开发及荧光追踪实验等领域。

 

五、储存与使用建议

FITC-PLL应在-20℃以下避光、干燥条件下密封保存。开封后建议尽快使用,避免反复冻融。溶液配制时建议使用PBSHEPES缓冲液,避免强酸或强碱环境,以保持荧光稳定性。使用过程中应注意避光操作,防止荧光淬灭。

 

六、相关产品供应(星戈瑞)

星戈瑞(Stargray)提供FITC-PLL(荧光素标记聚赖氨酸)产品及相关衍生物。该产品由FITC与聚赖氨酸通过共价键偶联形成,具有良好的水溶性和生物兼容性。除基础FITC-PLL外,星戈瑞还供应N3-PEG-PLL-FITC(叠氮-聚乙二醇-聚赖氨酸-荧光素)等多功能复合高分子材料。此外,星戈瑞提供FITC-Polylysine的合成工艺技术资料,涵盖标记反应、纯化及表征方法。产品仅供科研使用。

 

以上数据均来自文献/科研资料,星戈瑞暂未进行独立验证,限参考。我方仅提供相关产品,不参与保证任何实验,具体应用还需参考相关实验设计及文章!(以上文中所述仅限于科研实验及实验室环境

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