
Cy5.5‑Glutaric acid,Cy5.5‑戊二酸,Cy5.5‑GA,Cy5.5‑Adipic acid,Cy5.5‑己二酸,Cy5.5‑AdA
戊二酸(Glutaric acid, GA)是一种二羧酸有机小分子,化学式为 C₅H₈O₄,分子中含有两个羧基(–COOH),中间碳链由三个碳原子连接。戊二酸是广泛应用的化学中间体,因其羧基活性和线性结构可用于有机合成、偶联化学及药物载体修饰。
Cy5.5 是一种远红外荧光染料,吸收峰约 675 nm,发射峰约 695–700 nm,具有高量子产率和较强光稳定性,广泛用于细胞成像、分子追踪及纳米载体功能化研究。通过将 Cy5.5 与戊二酸偶联形成 Cy5.5-GA,可获得兼具化学活性、远红外荧光信号和水溶性的衍生分子,为生物化学研究和纳米药物递送提供工具。
2. 化学结构特点
Cy5.5-GA 分子由两个主要部分组成:
戊二酸部分:
分子线性结构:HOOC–(CH₂)₃–COOH。
展开剩余83%两个羧基提供化学活性,可参与酰胺化、酯化或其他亲核取代反应。
中间三碳链提供适度空间,使偶联后的分子保持柔性。
Cy5.5部分:
远红外荧光染料,具有苯并噻嗪核心结构,吸收峰675 nm,发射峰约695–700 nm。
通常以活性酯(NHS ester)或马来酰亚胺(Mal)形式参与共价偶联。
赋予戊二酸衍生物荧光标记能力,用于可视化追踪。
偶联方式:
戊二酸的羧基通过化学活化(如 NHS 酯化或 EDC/NHS 体系)形成活性酯中间体。
Cy5.5 的活性基团(NHS ester 或 Mal)与戊二酸羧基反应,生成稳定酰胺键或酯键。
偶联示意:
戊二酸: HOOC–CH₂–CH₂–CH₂–COOH
Cy5.5连接: Cy5.5–O–CO–CH₂–CH₂–CH₂–COOH(若通过羟基偶联)
通过这种结构,Cy5.5-GA 分子兼具戊二酸的化学活性和水溶性,同时获得 Cy5.5 远红外荧光标记功能。
3. 化学特性
反应活性:
戊二酸羧基活性高,可通过酰胺化或酯化与氨基或羟基类分子偶联。
Cy5.5 的活性酯可特异性与羧基反应,生成稳定共价键。
反应条件温和,通常在室温和弱碱性缓冲液下进行,避免破坏 Cy5.5 荧光性能。
共价稳定性:
生成的酰胺键或酯键化学稳定,不易水解,在水相和缓冲液体系中长期保持完整。
适合用于生物实验及纳米载体功能化。
空间柔性:
戊二酸三碳链提供适度空间,使 Cy5.5 与载体或生物分子偶联时减少空间阻碍。
提高偶联效率并降低非特异性结合风险。
水溶性:
戊二酸羧基及偶联后的极性基团使分子在水相中可溶,适合生物体系。
远红外 Cy5.5 荧光团对水溶性要求低,偶联后仍保持良好分散性。
光学特性:
Cy5.5 提供远红外荧光信号,便于细胞成像和分子追踪。
荧光信号稳定,不易光漂白,适合长期实验使用。
化学兼容性:
温和化学反应条件确保戊二酸和 Cy5.5 的结构完整性。
可与多种生物分子或载体偶联,如蛋白质、聚合物或纳米颗粒。
名称:Cy5.5‑Glutaric acid(Cy5.5‑GA)
储藏条件:-20°C干燥避光保存
纯度:98%
厂家:齐岳生物
仅用于科研,不能用于人体小编axc
4. 功能与应用
分子追踪:
Cy5.5-GA 可在细胞或组织实验中利用远红外信号追踪分子分布和动力学。
纳米载体修饰:
可用于脂质体、聚合物纳米粒或金属纳米粒子表面修饰,实现可视化标记。
药物递送平台构建:
戊二酸羧基可进一步偶联药物分子或功能分子,构建多功能药物载体。
Cy5.5 提供追踪信号,实现递送过程监测。
多功能实验平台:
空间柔性和化学活性使 Cy5.5-GA 可作为桥梁分子,实现多分子偶联或多功能探针构建。
生物化学研究工具:
可用于研究羧酸类小分子代谢、分子相互作用或药物分布,兼具化学标记和功能修饰性。
5. 总结
Cy5.5‑Glutaric acid(Cy5.5‑GA)是一种结合戊二酸化学活性和 Cy5.5 远红外荧光特性的衍生物。其通过戊二酸羧基与 Cy5.5 活性基团偶联形成稳定酰胺或酯键,分子兼顾水溶性、化学稳定性和空间柔性。Cy5.5-GA 可用于分子追踪、纳米载体修饰、药物递送及多功能实验平台构建,提供了便捷的化学和荧光标记工具,适合细胞实验和生物化学研究。
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