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​ICG-COOH,吲哚菁绿羧基的制备方法
发布时间:2025-11-10     作者:axc   分享到:

ICG-COOH,吲哚菁绿羧基的制备方法

吲哚菁绿羧基(ICG-COOH,也称吲哚菁绿-COOH)是一种功能化衍生物,其核心为吲哚菁绿(Indocyanine Green, ICG)荧光染料,通过末端羧基(–COOH)引入化学修饰位点,形成多功能化平台。ICG是一种广泛应用于临床的近红外(NIR)荧光染料,激发波长约780 nm,发射波长约830 nm,具有高穿透性和低背景信号的特性。羧基的引入不仅保留了ICG的光学性能,还赋予分子化学修饰能力,使其成为药物递送、靶向标记、荧光成像和生物分析的多元平台。

ICG-COOH的化学结构主要包括吲哚菁绿的共轭多环骨架、两个吲哚环以及连接的硫代乙烯基桥链,末端通过羧基修饰形成化学活性位点。羧基可以与氨基、羟基、活性酯或异氰酸酯等反应,实现酰胺键、酯键或其他共价偶联方式,从而将ICG-COOH与蛋白质、肽链、纳米载体或药物分子结合。这种结构设计兼顾光学性能和化学可修饰性,使ICG-COOH能够在水相体系和生物环境中保持高荧光强度和稳定性,同时实现多功能化应用。

制备ICG-COOH的方法通常基于ICG的母体分子在羧基活化反应下引入末端羧基。一般步骤如下:首先,将ICG原料溶解于适宜的有机溶剂(如DMSO或DMF),通过化学方法在苯环或连接桥链上引入羧基前体,例如使用带羧基的醇、胺或酸性衍生物进行醚化、酯化或酰化反应。随后,通过活化剂(如EDC、DCC)和催化剂将前体羧基转化为可偶联的羧基末端,形成ICG-COOH结构。此过程通常在温和条件下进行,以避免破坏ICG的共轭体系和荧光特性。

制备完成后,ICG-COOH需要纯化以去除副产物和未反应原料。常用方法包括硅胶柱层析、反相高效液相色谱(HPLC)或透析。纯化后的ICG-COOH在水溶液中呈现良好的分散性和稳定的近红外荧光,同时保留末端羧基的化学活性,适合后续生物偶联和功能化应用。

ICG-COOH的多元功能体现在以下几个方面:首先,其羧基末端可用于蛋白质、抗体或纳米载体的共价偶联,实现靶向标记和药物递送系统的功能化;其次,ICG的近红外光学性质允许在体内进行非侵入性成像、血管示踪、肿瘤定位和手术导航;第三,化学修饰平台可以进一步引入水溶性基团、PEG链或靶向配体,提高生物相容性、血液循环时间和靶向性;最后,通过与多种生物分子结合,ICG-COOH可以实现多重功能组合,如药物递送追踪、荧光成像和靶向治疗监测。

总而言之,吲哚菁绿羧基(ICG-COOH)是一种结合近红外荧光特性和化学修饰能力的多功能化衍生物。其制备方法通过在ICG分子上引入羧基前体并活化形成可偶联羧基,兼顾光学性能和化学活性。ICG-COOH具有水溶性好、荧光稳定、可化学偶联和功能化的特点,可用于生物分子标记、纳米载体功能化、药物递送和体内成像研究,是临床成像与生物医学研究中的重要多元平台。

产品名称:ICG-COOH

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

ICG-COOH

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齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。

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