cas:1418275-29-2,SiR650-BG,硅基羅丹明650-芐基鳥嘌呤的概述
2026-04-29
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SiR650-BG 是一種結(jié)合了硅基羅丹明(SiR650)熒光染料與芐基鳥嘌呤(BG)靶向基團的熒光探針,在生物醫(yī)學(xué)研究中展現(xiàn)出重要應(yīng)用價值。以下是對其的詳細介紹:
一、基本信息
英文名稱:SiR650-BG、SiR650-Benzylguanine、SiR-SNAP
中文名稱:硅基羅丹明650-芐基鳥嘌呤
CAS號:1418275-29-2
分子式:C??H??N?O?Si?
分子量:725.9
外觀:固體
純度:通常達到95%以上
溶解性:溶于大部分有機溶劑,如二氯甲烷、DMSO、水等
儲存條件:-20℃避光保存,以保持其穩(wěn)定性和活性
結(jié)構(gòu)式:
二、結(jié)構(gòu)特性
SiR650熒光團:
屬于近紅外硅基羅丹明類染料,具有優(yōu)異的光物理性質(zhì),如高光穩(wěn)定性、低熒光背景等。
激發(fā)波長通常在650nm左右,發(fā)射波長在670nm左右(也有說法為激發(fā)波長696nm,發(fā)射波長718nm),位于近紅外區(qū)域,適合深層組織成像。
硅基的引入增強了分子的光穩(wěn)定性,降低了熒光淬滅速率,同時賦予其良好的細胞膜通透性,可輕松進入活細胞內(nèi)部,無需透化處理即可實現(xiàn)胞內(nèi)分子標(biāo)記。
芐基鳥嘌呤(BG)基團:
作為靶向基團,能夠特異性結(jié)合到SNAP-tag蛋白上。SNAP-tag是一種人工改造的O?-烷基鳥嘌呤-DNA烷基轉(zhuǎn)移酶,能夠與芐基鳥嘌呤衍生物發(fā)生共價結(jié)合,從而實現(xiàn)對融合了SNAP-tag的目標(biāo)蛋白質(zhì)的特異性標(biāo)記。
BG基團也是該分子的特異性結(jié)合位點,其核心特性是能與O6-甲基鳥嘌呤-DNA甲基轉(zhuǎn)移酶(MGMT)發(fā)生不可逆的共價結(jié)合,這種結(jié)合具有較高的特異性與親和力。
三、應(yīng)用領(lǐng)域
活細胞內(nèi)蛋白質(zhì)的標(biāo)記和成像:
通過基因工程技術(shù)將SNAP-tag與目標(biāo)蛋白質(zhì)融合表達在細胞內(nèi),然后加入SiR650-BG,它會特異性地與SNAP-tag結(jié)合,從而將熒光染料標(biāo)記到目標(biāo)蛋白質(zhì)上。
利用熒光顯微鏡或共聚焦顯微鏡等成像設(shè)備,可以實時觀察目標(biāo)蛋白質(zhì)在細胞內(nèi)的定位、轉(zhuǎn)運、相互作用等動態(tài)變化。
由于SiR650-BG具有良好的細胞通透性和光穩(wěn)定性,能夠在不影響細胞正常生理功能的情況下進行長時間的成像觀察,因此在蛋白質(zhì)功能研究、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)通路分析、藥物篩選等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
超分辨率成像技術(shù):
SiR650-BG適合用于STED(受激發(fā)射損耗顯微鏡)和SIM(結(jié)構(gòu)光照明顯微鏡)等超分辨率成像技術(shù)。
這些技術(shù)能夠突破光學(xué)衍射極限,實現(xiàn)更高分辨率的熒光成像,為科學(xué)家開啟活細胞微觀世界的分子尺度探索時代。
體內(nèi)成像研究:
通過靜脈注射等方式將SiR650-BG引入生物體內(nèi),實現(xiàn)對特定蛋白質(zhì)的活體成像。
這為疾病的診斷和治療提供重要的信息,有助于深入了解疾病的發(fā)生發(fā)展機制。
藥物研發(fā):
SiR650-BG可用于評估SNAP-tag介導(dǎo)的靶向藥物遞送系統(tǒng)的效率。
通過熒光強度量化藥物在靶標(biāo)部位的積累,為藥物優(yōu)化和篩選提供有力支持。
四、性質(zhì)
近紅外光譜優(yōu)勢:激發(fā)波長和發(fā)射波長位于近紅外區(qū)域,穿透力強,背景熒光干擾低,適合深層組織成像。
優(yōu)異的光穩(wěn)定性:硅基羅丹明結(jié)構(gòu)顯著提升光穩(wěn)定性,減少光漂白現(xiàn)象,支持長時間活細胞動態(tài)追蹤。
高特異性標(biāo)記:芐基鳥嘌呤(BG)基團可特異性結(jié)合SNAP-tag蛋白,實現(xiàn)遺傳編碼的精準(zhǔn)標(biāo)記,信噪比高,幾乎不存在非特異性結(jié)合。
細胞通透性強:無需固定或透化處理,可直接穿透活細胞膜,簡化實驗流程,減少對細胞活性的干擾。
多模態(tài)成像兼容:適配STED、SIM等超分辨率顯微技術(shù),突破光學(xué)衍射極限,實現(xiàn)納米級分辨率成像。
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