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Biotin-L-1-Tri-Phe,生物素-三唑丙氨酸

简要描述:Biotin-L-1-Tri-Phe,生物素-三唑丙氨酸是是生物素化的三苯基丙氨酸衍生物,结合了生物素的高亲和标记特性与三苯基丙氨酸的疏水特性,在材料科学和生物医学领域具有特殊应用价值。

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  • 更新时间:2026-07-10
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产品详情

Biotin-L-1-Tri-Phe,生物素-三唑丙氨酸是生物素化的三苯基丙氨酸衍生物,结合了生物素的高亲和标记特性与三苯基丙氨酸的疏水特性,在材料科学和生物医学领域具有特殊应用价值。

基础信息

  • 中文名称:生物素-L-1-三苯基丙氨酸

  • 英文名称:Biotin-L-1-Triphenylalanine, Biotin-L-1-Tri-Phe

  • 结构类型:生物素通过酰胺键与L-三苯基丙氨酸连接

  • 纯度规格:通常≥95%

  • 外观形态:白色至类白色粉末

  • 保存条件:-20℃避光保存,避免反复冻融

结构与特性

1. 模块化分子设计

  • 生物素基团:提供与链霉亲和素/亲和素的较高结合亲和力(Kd≈10⁻¹⁵M),用于高效分子捕获与检测

  • 三苯基丙氨酸基团:具有强疏水特性,促进分子自组装和纳米结构形成

  • 连接方式:生物素通过羧基与L-三苯基丙氨酸的氨基形成稳定酰胺键

2. 关键特性

  • 双功能特性:同时保留生物素的亲和标记特性和三苯基丙氨酸的疏水特性

  • 自组装能力:三苯基丙氨酸基团通过π-π堆积和疏水相互作用,促进分子自组装成纳米结构

  • 高稳定性:酰胺键在生理条件下非常稳定,不易水解或降解

  • 生物相容性:对细胞毒性低,适用于生物医学应用

应用领域

1. 材料科学

  • 自组装纳米材料:通过三苯基丙氨酸基团的疏水相互作用,自组装成纳米颗粒、纳米纤维等结构

  • 功能化表面修饰:利用生物素-链霉亲和素相互作用,在材料表面固定生物活性分子

  • 纳米载体开发:用于制备药物递送和生物成像的纳米载体

2. 生物医学研究

  • 蛋白质标记与检测:用于标记含有游离氨基的蛋白质,实现高灵敏度检测

  • 蛋白质相互作用分析:研究蛋白质-蛋白质、蛋白质-核酸相互作用

  • 细胞成像:标记后用于细胞内蛋白质的定位和可视化研究

3. 化学生物学

  • 蛋白质组学研究:用于富集和分析特定蛋白质

  • 药物研发:用于筛选和鉴定新型药物靶点

  • 生物传感器开发:用于开发新型生物传感器,检测特定生物分子

注意事项

  • 三苯基丙氨酸具有强疏水性,反应需在有机溶剂中进行

  • 本产品仅用于科研用途,禁止用于人体实验或临床应用

  • 操作时需遵循实验室安全规范,佩戴适当防护装备

Biotin-L-1-Tri-Phe,生物素-三唑丙氨酸

关于我们:

陕西星贝爱科生物科技经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。

温馨提示:供应产品仅用于科研,不能用于人体!

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