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FITC与氨基反应原理: FITC与氨基反应是一种亲核进攻取代反应,即亲核试剂(氨基基团)攻击亲电试剂(异硫氰基团的碳原子)产生生成物。该反应通常在碱性pH条件下进行,例如使用氢氧化钠(NaOH)或碳酸钠(Na2CO3)的缓冲溶液。FITC分子中的异硫氰基具有较强的亲电性,易于受到亲核试剂(含有自由氨基的分子)的亲核进攻。 亲核进...
FITC与氨基反应发生的机理如下: 1. FITC中的异硫氰酯官能团(N=C=S)受到氨基的亲核进攻,形成临时亲电子簇(N=C=S←Nu)。 2. 临时亲电子簇中的离域电子对重新排列,形成氨基酯过渡态。 3. 过渡态失去碱性氧,生成互变异构体。 4. 互变异构体经历质子化和消旋,最终生成稳定的产物。 5. 产物是一个氨基酯化...
FITC是荧光标记中常用的试剂之一,其具有较高的有机溶剂溶解性,因此可广泛用于官能化合物的氨基化反应。此类反应的目的是将氨基基团引入所需材料,从而赋予其新的性质和应用潜力。 3. FITC与氨基反应的基本原理 FITC与氨基反应的基本原理是亲电取代反应。在该反应中,FITC中的异氰酸酯基团与官能化合物中的氨基发生反应...
FITC-氨基葡萄糖(FITC-Glucosamine)是将荧光素异硫氰酸酯(FITC)与氨基葡萄糖(Glucosamine)通过化学反应连接而成的荧光标记物。以下是对其的详细解析: 一、定义与结构 FITC:荧光素异硫氰酸酯,是一种常用的荧光染料,具有强荧光、高稳定性、易于标记等优点。 氨基葡萄糖:简称氨糖,化学式为C6H13NO5,是一种天然的...
FITC-氨基常用于蛋白质和抗体的荧光标记。通过异硫氰酸基团与蛋白质或抗体分子中的一级胺反应,FITC-氨基能够有效地标记这些分子,使其在荧光显微镜或流式细胞仪中易于检测。 免疫荧光: FITC 标记的抗体可用于免疫荧光实验中,通过与目标抗原的特异性结合,FITC 的荧光可以显示抗原在细胞或组织中的位置。FITC 的绿色荧光...
FITC是一种异硫氰酸酯化合物,其化学式为C21H11NO5S,分子量为389.38。FITC分子由两部分组成:一个是芳香环(苯环),另一个是异硫氰酸根团(N=C=S)。芳香环中有两个甲氧基(-OCH3)和一个羧基(-COOH),羧基可以与蛋白质中的氨基发生反应。 三、氨基反应的原理 蛋白质中含有大量的氨基,其中主要包括α-氨基和ε...
异硫氰酸荧光素-氨基(Fluorescein isothiocyanate-amine, FITC-amine)是一种荧光标记化合物,由异硫氰酸荧光素(FITC)与氨基(amine)结合而成。FITC是一种广泛使用的绿色荧光染料,常用于标记生物分子(如蛋白质、抗体等),以便在荧光显微镜下进行检测。氨基(amine)在这种标记物中作为反应基团,允许FITC与其他分子进行化学结...
FITC-NH2(异硫氰酸荧光素-氨基)是将异硫氰酸荧光素(FITC)与氨基(NH2)结合的荧光标记物。FITC是一种绿色荧光染料,广泛用于生物成像和分子探测。氨基功能团使FITC能够与含有羧基、酰胺基等功能团的分子发生共价结合。FITC-NH2通常用于蛋白质、抗体或其他生物分子的标记,以便进行荧光检测和分析。
Glucosamine-FITC,也被称为FITC-氨基葡萄糖、FITC葡糖胺或FITC葡萄糖胺,是一种通过化学反应将荧光素异硫氰酸酯(FITC)与氨基葡萄糖(Glucosamine)结合而成的荧光标记物。在特定波长光的激发下,如488nm的蓝色光,Glucosamine-FITC能够发出明亮的绿色荧光,发射波长通常在520nm左右。这一特性使得Glucosamine-FITC适用于荧光...