Phalloidin-PEG-Cy3.5,Phalloidin-PEG-Cy5.5,Phalloidin-PEG-Cy7.5

1. Phalloidin-PEG-Cy3.5

Phalloidin-PEG-Cy3.5 是一种用于 细胞骨架成像 的荧光探针,由 Phalloidin(鬼笔环肽)、PEG(聚乙二醇) 和 Cy3.5 荧光染料 三部分组成。

Phalloidin:来源于毒鹅膏菌,能特异性结合并稳定细胞骨架中的 F-肌动蛋白(F-actin),相当于分子“钉子”,让肌动蛋白纤维可被长期观察。

PEG:作为连接臂,提升了探针的溶解性和稳定性,避免荧光淬灭,使探针在复杂生物环境中更高效工作。

Cy3.5 染料:属于橙红色荧光染料,激发波长约 581 nm,发射波长约 596 nm。与经典的 Cy3 相比,Cy3.5 的光谱略偏红,能与绿色和远红荧光探针区分开来,常用于 多重荧光成像。

应用场景:

细胞骨架标记:清晰显示细胞内肌动蛋白纤维。

多色显微成像:与 FITC(绿色)、Cy5(远红)联合使用,实现三色标记。

病理学研究:在癌症、免疫细胞迁移等研究中揭示 F-actin 重构。

优势:

光谱和 Cy3 相邻但分辨度更高,适合做“光谱拼图”。

稳定性和亮度较强,适合长时间成像。

总结:Phalloidin-PEG-Cy3.5 是一款“精细分色的橙红探针”,特别适合 多色共聚焦显微镜🔬 实验。

2. Phalloidin-PEG-Cy5.5

Phalloidin-PEG-Cy5.5 是一款带有 远红光谱染料 的荧光探针,专门用于高灵敏度的细胞骨架成像。

Phalloidin:高度特异性结合 F-actin,固定细胞骨架。

PEG:起到“分子支架”作用,提升探针在水溶液和细胞中的稳定性。

Cy5.5 染料:激发波长约 675 nm,发射波长约 694 nm,属于远红区荧光。相比 Cy5(670 nm),Cy5.5 的光谱更靠近近红外,背景干扰更小,组织穿透能力更强。

应用价值:

深层组织成像:在较厚的组织切片或小动物实验中,Cy5.5 荧光信号更清晰。

多色标记:与绿色(FITC)、橙红(Cy3)、近红外(Cy7)探针联合使用,实现 四色成像。

活体实验:Cy5.5 发射光谱接近近红外窗口,适合小动物活体成像。

优势:

信号清晰,背景干扰低。

组织穿透力比 Cy5 更强。

光稳定性高,适合长时程观测。

总结:Phalloidin-PEG-Cy5.5 就像一个“远红色夜视仪”,能在复杂组织甚至活体实验中清晰显示细胞骨架。

3. Phalloidin-PEG-Cy7.5

Phalloidin-PEG-Cy7.5 是一种基于 近红外荧光染料 Cy7.5 的细胞骨架成像探针,适合深层成像和活体实验。

Phalloidin:靶向结合细胞骨架中的 F-actin,使细胞骨架网络在显微镜🔬下“亮起来”。

PEG:提升水溶性,减少非特异性结合。

Cy7.5 染料:激发波长约 788 nm,发射波长约 808 nm,属于近红外区(NIR-II 窗口)。在这个波段,组织自发荧光较低、光散射小,信号穿透深度比可见光显著增强。

应用前景:

小动物活体成像:可用于跟踪『肿瘤』细胞、神经元或免疫细胞的骨架动态。

深层组织研究:适合厚切片、脑组织等深层成像。

多模态诊疗:Cy7.5 荧光信号常与 MRI、光声成像结合,实现诊疗一体化。

优势:

深度成像能力较强,可突破可见光显微镜🔬的限制。

背景信号低,图像对比度高。

适合实时活体成像和疾病模型研究。

挑战:

光漂白较快,需快速成像。

仪器要求更高(需近红外激发/检测系统)。

总结:Phalloidin-PEG-Cy7.5 是“近红外探针中的显微镜🔬夜视神器”,能把深藏在组织里的细胞骨架清晰显示出来,非常适合活体实验和精准医学研究。

产地:西安齐岳生物

文中提到的产品仅用于科研,不能用于人体及其他用途。

关于我们:

西安齐岳生物提供一系列 iFluor染料衍生物,涵盖iFluor 390、425、488、495、514、532 等多个波长段,适用于多重荧光标记实验。这些染料根据实验需求,分别引入了 胺(-NH₂)、生物素(Biotin)、炔烃(Alkyne)、羧酸(-COOH)、马来酰亚胺(Maleimide) 和 叠氮化物(Azide) 等功能基团,可用于与巯基、羧基、胺基、点击化学等多种化学反应配对。产品广泛适用于抗体标记、核酸修饰、纳米材料偶联、细胞成像和生物正交化学等研究,为科研人员提供灵活、高效的标记工具。

编辑:西安齐岳生物小小编whl

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