介绍一下 FITC-苯硼酸的作用原理


Fitc-苯硼酸|FITC-PBA|FITC-Phenylboronic acid
FITC - 苯硼酸的作用原理主要基于其两个关键组成部分的特性及它们之间的相互作用,具体如下:
1.苯硼酸的识别作用:
特异性结合糖基:苯硼酸是一种全合成的多羟基化合物的识别体,能够与含有顺式二醇结构的糖分子发生特异性结合。在生理条件下,苯硼酸中的硼原子处于缺电子状态,而糖分子中的顺式二醇结构可以与硼原子形成可逆的硼酸酯键。这种结合具有较高的特异性,能够选择性地识别含有糖基的化合物,如糖蛋白、糖脂等生物分子中的糖部分。
结合的可逆性:苯硼酸与糖基的结合是可逆的,这一特性使得 FITC - 苯硼酸在与糖基结合后,在一定条件下(如改变 pH 值、加入竞争物等)又可以解离。这种可逆性对于一些需要动态监测或可调控的实验非常重要,例如在研究细胞表面糖基化的动态变化过程中,可以通过控制条件来观察 FITC - 苯硼酸与糖基的结合和解离情况。
2.FITC 的荧光标记作用:
荧光特性:FITC 是一种常用的荧光染料,具有优异的光学性能。其激发波长在紫外光区域,发射波长在可见光区域,当用特定波长的紫外光照射 FITC 时,FITC 分子会吸收光子能量从基态跃迁到激发态,随后从激发态回到基态时会释放出波长较长的可见光,即产生荧光。
标记与信号放大:FITC 通过与苯硼酸结合,形成 FITC - 苯硼酸复合物。当 FITC - 苯硼酸与含有糖基的生物分子结合后,FITC 的荧光信号就与糖基化的生物分子相关联。这样,通过检测荧光信号就可以间接反映出生物样品中糖基化的情况,实现对糖基化生物分子的标记和追踪。由于 FITC 的荧光信号较强,即使是少量的 FITC - 苯硼酸与糖基结合,也能够产生明显的荧光信号,从而实现对糖基化生物分子的高灵敏度检测。
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