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Cy7-PEG-NH2,花青素cy7-聚乙二醇-氨基的应用领域
发布时间:2026-02-03     作者:zyl   分享到:

Cy7-PEG-NH₂ 是一种基于近红外荧光染料 Cyanine 7(Cy7)修饰的聚乙二醇(PEG)衍生物,其分子末端含有氨基(–NH₂)功能基团。Cy7 是一种长波长荧光染料,其激发波长通常在 743–750 nm 之间,发射波长在 767–780 nm 左右,位于近红外(NIR)光谱区域。PEG(聚乙二醇)是一种水溶性、高生物相容性的聚合物,常用于改善生物分子和药物的溶解性、稳定性及血液循环时间。Cy7-PEG-NH₂ 将这两者结合,使其在生物医学研究中具有高的应用价值。

1. 分子结构与特点

Cy7-PEG-NH₂ 的分子结构由三部分组成:

Cy7 核心荧光单元:提供强烈的近红外荧光信号,能够穿透生物组织,实现体内和体外的高灵敏度检测。Cy7 的长波长发射有助于降低自体荧光干扰,提高成像对比度。

PEG 链:PEG 是亲水性高分子,可显著改善染料的水溶性和生物相容性。PEG 链还能减少蛋白吸附和免疫系统清除,使标记分子在血液中循环时间延长,便于体内成像和药物递送研究。

末端氨基(–NH₂)功能基团:氨基可作为活性位点与多种生物分子(如蛋白质、抗体、肽或小分子药物)通过酰胺键、异氰酸酯或其他共价反应进行偶联,实现靶向标记和功能化应用。

2. 物理化学性质

溶解性:Cy7-PEG-NH₂ 由于PEG的存在,在水和多种缓冲液中具有良好的溶解性,可直接用于水相体系的标记实验。

光学性质:激发波长约 743–750 nm,发射波长约 767–780 nm,量子产率较高,荧光信号稳定。近红外发射区减少了生物组织自身的背景荧光,适合深层成像。

稳定性:PEG 修饰可增强染料在水相及生物体系中的稳定性,减少荧光淬灭和光漂白现象。氨基末端可在适当条件下长期保存而不影响功能。

中文名称:花青素cy7-聚乙二醇-氨基

英文名称:Cy7-PEG-NH2

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

保存:冷藏

供应:西安齐岳生物科技有限公司

花青素cy7-聚乙二醇-氨基

3. 应用领域

Cy7-PEG-NH₂ 主要应用于生物医学成像、分子探针开发以及药物递送系统中:

体内近红外成像
Cy7-PEG-NH₂ 可通过氨基与抗体、纳米颗粒或靶向配体偶联,用于肿瘤、血管及器官的实时成像。其近红外荧光特性允许深组织穿透,降低自体组织背景信号,提高信噪比,适合活体小动物实验和临床前成像研究。

分子探针与荧光标记
氨基末端可与多种活性酯或羧基基团反应,标记蛋白质、核酸、肽链或药物分子,构建高灵敏度的分子探针。PEG 链的存在可减少非特异性结合,提高标记分子的稳定性和生物兼容性。

药物递送系统
Cy7-PEG-NH₂ 可作为功能化载体,用于纳米药物或脂质体的表面修饰,实现靶向药物递送和实时追踪。通过近红外荧光信号,可以动态监测药物在体内的分布、代谢及排泄路径,为药物开发提供可视化手段。

多模态成像平台
Cy7-PEG-NH₂ 可与磁共振成像(MRI)、光声成像(PAI)或放射性同位素标记结合,构建多模态成像探针,实现解剖学和功能学的联合研究。

4. 优势

水溶性强:PEG 链提高了水溶性,避免染料在生物体系中沉淀。

生物相容性高:PEG 降低免疫原性和非特异性吸附,适合体内应用。

偶联灵活:末端氨基可与多种活性基团反应,扩展功能化应用范围。

近红外光谱优势:长波长发射降低自体组织背景,提高成像灵敏度。

稳定性好:PEG 修饰改善了化学稳定性和光学稳定性,适合长期储存与实验使用。

5. 使用注意事项

储存条件:建议避光、低温(–20℃)干燥保存,以保持荧光稳定性。

偶联反应:在进行生物分子偶联前,应调节pH值并使用适宜的缓冲液,以保证氨基活性。

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