英文名 FM1-43
CAS号 149838-22-2
分子量 611.53800
分子式 C30H49Br2N3
适用范围:研发动态:液态/粉尘/饱和溶液存储:食品冷藏供应商:浙江pg电子娱乐游戏app 海洋生物新材料技术有局限我司
分子结构与化学特征
FM 1-43 的分子由三部分组成:
苯乙烯基共轭体系
分子核心为苯乙烯基结构,形成高度共轭的 π-电子体系。该结构赋予 FM 1-43 可见光区域的吸收和荧光发射特性,同时对环境极性高度敏感。当分子嵌入膜脂双层或环境极性发生变化时,其荧光强度和发射波长会发生可测量变化。
疏水性烷基链
FM 1-43 含有中短链烷基或脂肪族侧链,使其能够嵌入磷脂双层膜的疏水性核心区域。这一疏水链长度较短,使分子嵌入膜表层而非深部,从而可以监测膜表面的动态行为及局部环境变化。
胺盐或季铵基团
分子带有正电荷的胺盐或季铵基团,提供亲水性和静电相互作用能力,使分子稳定地定位在膜表面,并与膜极性头基区形成结合。正电荷也提高了分子在极性溶液中的分散性。
化学反应与稳定性
FM 1-43 的化学活性主要体现在膜嵌入和环境敏感荧光响应上,而非化学反应性。其分子结构稳定,不易水解或氧化。疏水链和正电荷基团组合,使其在膜表面具有良好分散性和定位能力。由于疏水链较短,分子在膜表层灵活移动,适合用于膜动力学和膜表面研究。
用途与应用
FM 1-43 的结构和光学特性使其在材料科学、膜体系和纳米材料研究中有广泛应用:
膜动力学研究
FM 1-43 可嵌入人工膜或磷脂双层膜模型,通过荧光信号变化研究膜表面分子分布、膜流动性和膜微环境特性。
纳米材料表面标记
荧光染料可用于修饰纳米颗粒、脂质体或膜包覆材料,使其表面形成可追踪荧光层,用于材料表面分析和动态行为研究。
光学追踪与膜环境分析
分子在膜表面的荧光响应可反映膜电位和极性变化,用于膜界面光学追踪实验及膜表面环境研究。
材料界面极性监测
分子嵌入膜表面后,荧光强度随环境极性变化,可用于分析膜-材料界面特性和膜表面局部环境。


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