Przedmiotem oferty są barwniki fluorescencyjne do znakowania będące pochodnymi barwników z rodziny Safirinium.
Zastosowanie: śledzenie wybranych procesów biologicznych i biocząsteczek in vitro lub in vivo z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji.
Zastosowanie: badania biologiczne, badania medyczne, biotechnologia
Barwniki fluorescencyjne są szeroko wykorzystywane w badaniach naukowych z sektora life science, np. do śledzenia procesów biochemicznych zachodzących w komórkach i tkankach, obrazowania mikroskopowego, czy też znakowania biocząsteczek i leków. Ich znaczące rozpowszechnienie wynika z łatwości i czułości pomiarów fluorescencji.
Oprócz samej fluorescencji, dla zastosowania barwników ogromne znaczenie mają grupy funkcyjne pozwalające na szybkie, skuteczne i selektywne połączenie barwnika z docelową biocząsteczką lub lekiem. Takie właściwości posiadają substancje wchodzące w skład opisywanego wynalazku - azydki organiczne i terminalne alkiny. Nie występują one w podstawowych procesach biologicznych, a katalizowana jonami miedzi reakcja ich cykloaddycji jest uważana za reakcję „bioortogonalną”, czyli taką, która nie zakłóca procesów biologicznych, a zarazem nie jest przez nie utrudniana. Jednocześnie reakcja ta może swobodnie przebiegać w warunkach zbliżonych do występujących w organizmach żywych – w środowisku wodnym, wobec jonów i innych cząsteczek. Te właściwości są niezwykle cenne, ponieważ dzięki odpowiednio zaprojektowanemu znakowaniu pozwalają na selektywne śledzenie wybranych procesów biologicznych lub biocząsteczek in vitro lub in vivo.
Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie komercyjnego wykorzystania opisanych barwników fluorescencyjnych.
Prezentowane barwniki fluorescencyjne będące przedmiotem oferty są pochodnymi barwników z rodziny Safirinium z wprowadzonymi fragmentami strukturalnymi mogącymi ulegać reakcjom katalizowanej miedzią cykloaddycji azydków i alkinów. Ich właściwości pozwalają na:
- selektywne łączenie barwnika fluorescencyjnego z cząsteczką docelową co pozwala na badanie skomplikowanych wielokomponentowych układów, np. komórek, organelli;
- szybkość i wydajność tworzenia połączeń między barwnikiem a cząsteczką docelową;
- wykorzystanie koncepcji click chemistry do obrazowania fluorescencyjnego z wykorzystaniem technik mikroskopowych;
- opracowanie metodologii badania procesów biologicznych, biocząsteczek i leków z użyciem pomiarów fluorymetrycznych;
- znakowanie substancji „natywnie” zawierających fragmenty azydkowe i alkinowe, lub substancji zmodyfikowanych przez wprowadzenie azydku czy alkinu.
zastosowanie rynkowe: barwienie fluorescencyjne