Photobiotin(光敏生物素)是一种结合了生物素生物活性与光敏基团可控反应性的特殊生物素衍生物,在生物化学和分子生物学研究中具有广泛应用。以下是关于Photobiotin的详细介绍:
一、化学结构与特性
- 分子组成:Photobiotin由生物素分子和光敏基团(通常为芳香azido/arylazide衍生物)通过特定的连接臂(即“长臂”)连接而成。这种结构既保留了生物素的高亲和力(可与链霉亲和素或亲和素结合),又赋予了其光敏特性。
- 光学特性:Photobiotin的光敏基团可吸收紫外光(一般为350–365 nm),实现光诱导活化。在光照下,光敏基团能够生成高反应性自由基或短寿命中间体,从而与蛋白质、核酸或其他分子形成共价键。
- 化学稳定性:在无光条件下,Photobiotin化学稳定,对常规缓冲液、盐类及温和的生物化学条件耐受良好。光活化前不会发生非特异性反应,保证了标记的特异性和可靠性。
Photobiotin,cas:136233-53-9,光敏生物素
二、工作原理
Photobiotin的工作原理基于其独特的分子结构。在特定的光照条件下,Photobiotin的光敏基团能够与目标分子(如DNA、RNA、蛋白质或其他生物分子)上的特定位置发生共价结合。这种结合是高度特异性的,使得Photobiotin成为研究分子间相互作用、蛋白质-核酸相互作用以及生物分子结构和功能的重要工具。
三、应用领域
- 生物标记:Photobiotin可用于蛋白质、酶、抗体及核酸的光控共价标记。通过光照激活,实现对目标分子的精确标记,同时利用生物素-亲和素体系进行检测、纯化或富集。
- 蛋白质修饰:Photobiotin标记的抗体或蛋白可用于免疫印迹(Western blot)、免疫沉淀(IP)、ELISA及亲和层析纯化,结合亲和素-链霉亲和素系统实现高选择性检测和分离。
- 分子探针研究:利用Photobiotin的光敏特性,可实现光控交联、光活化修饰及光诱导蛋白质复合物构建,用于研究蛋白质-蛋白质相互作用和细胞信号通路。
- 活细胞成像:在细胞或组织中使用Photobiotin,可通过局部光照实现时空可控标记,结合荧光标记链霉亲和素,实现特定细胞或蛋白的可视化追踪。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体!