
一、试剂的定义
Cyanine7-I3A 是一种将近红外荧光染料花菁7与吲哚-3-乙酸通过共价键连接的荧光标记植物激素衍生物。花菁7的激发波长约750 nm,发射波长约770 nm,具有较高的量子产率和良好的光稳定性,背景自发荧光极低,组织穿透深度大,适用于活体深层组织成像。吲哚-3-乙酸又称生长素,是内源生长激素,在植物细胞分裂、伸长、分化以及向性生长等生理过程中发挥核心调控作用。Cyanine7-I3A 的核心用途是作为荧光标记的植物激素探针,用于研究生长素在植物体内的运输、分布、代谢和信号传导过程。
基本特点:
纯度等级不低于95%,确保标记效率和实验数据的可靠性。
物理形态为深绿色至蓝绿色固体粉末,便于长期储存和准确称量。
可溶于DMSO、DMF等极性有机溶剂,在水性缓冲液中溶解度较低,需用助溶剂辅助溶解。
花菁7荧光团提供近红外荧光信号,适用于活体植物成像和深层组织检测。
吲哚-3-乙酸部分保留生长素活性,可用于研究植物激素的转运和信号传导。
二、产品特性与应用指南
优缺点分析
优势方面: Cyanine7-I3A 最突出的优势在于其将花菁7的优良近红外荧光特性与吲哚-3-乙酸的植物激素活性相结合。花菁7的发射波长处于近红外区,组织穿透深度大,背景自发荧光极低,适用于活体植物的深层组织成像和长时间动态监测。吲哚-3-乙酸作为植物体内最核心的生长素,在植物生长发育中具有不可替代的功能,通过荧光标记可直接追踪生长素在植物体内的极性运输、组织分布和代谢转化过程。该探针的荧光信号与植物的自发荧光(如叶绿素荧光)光谱重叠较少,可在植物组织中实现高信噪比的成像。此外,该化合物的分子量相对较小,标记后的生长素仍能较好地模拟天然生长素的转运行为。
局限性方面: 花菁7荧光团对光漂白较为敏感,在长时间强光照射下可能发生荧光衰减,影响长时间监测实验的可靠性。吲哚-3-乙酸在溶液中可能发生氧化或光解反应,尤其是在光照条件下稳定性下降,需要在使用时注意避光。该探针在水性缓冲液中的溶解度较低,通常需要有机助溶剂辅助溶解,可能对植物组织的生理状态产生一定影响。此外,标记后的生长素与天然生长素在转运蛋白识别和受体结合方面可能存在差异,需要关注标记位点和连接臂长度对生物活性的影响。
规避劣势的建议: 针对花菁7光漂白问题,应在黄色或红色安全灯下操作,成像时尽量缩短曝光时间和降低激光功率,必要时可使用抗淬灭剂延长荧光寿命。针对吲哚-3-乙酸稳定性问题,建议使用新鲜配制的溶液,避免长时间室温放置和光照,并注意控制溶液的pH在中性范围内。针对溶解性问题,建议先用少量DMSO溶解,再用植物培养液稀释至工作浓度,确保DMSO终浓度低于0.1%以减少对植物组织的毒性。针对标记对生物活性的影响,建议通过生长素活性实验(如燕麦胚芽鞘弯曲实验)验证标记后的吲哚-3-乙酸是否保留生物活性。
三、技术参数
中文名:花菁7标记的吲哚-3-乙酸,Cyanine7-I3A
英文名:Cy7-I3A,Cyaine7-I3A,Cyanine7-Indole-3-acetic acid
保存条件:-20°C 避光、干燥密封保存,避免反复冻融
溶解性:可溶于DMSO、DMF等极性有机溶剂;在水性缓冲液中溶解度较低,需用助溶剂辅助溶解
外观:深绿色至蓝绿色固体粉末
结构式:

纯度:≥95%(HPLC 检测)
荧光特性:激发波长约750 nm,发射波长约770 nm(近红外荧光),量子产率较高,适用于近红外检测通道
其他参数:吲哚-3-乙酸部分保留生长素活性,连接臂可选用短烷基链或PEG链,建议工作浓度根据实验体系优化
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原包装应尽量选择避光,阴暗,干燥的地方进行存放,同时此试剂仅用于科研实验。
综合上述皆由西安凯新生物科技 的小编 wudong 所整理完成,感兴趣的伙伴可以留言哦!














