PCL-PEG-CY7.5,聚乳酸-聚乙二醇-花菁染料CY7.5,近红外II区荧光示踪聚合物
PCL-PEG-CY7.5
PCL-PEG-CY7.5:近红外II区荧光示踪聚合物
一、产品概述
PCL-PEG-CY7.5有的是种机构细致、功能性有很多的两亲性嵌段共聚物,由聚己内酯(PCL)和聚乙二醇(PEG)结构主链,并在PEG尾端按照共价原则突显CY7.5荧光染剂。中间,PCL为疏水区间,PEG为亲水区间,CY7.5为近红外区(NIR-II)享有强荧光信号灯的亲水染剂部件。该村料丰富软件应用作納米中成药递送、影像引导和帮助的改善、微生物箭头及靶点整体的研究分析中,特别的使用作潜层企业影像与人体搜寻。二、分子结构与组成
普通机械结构:PCL-b-PEG-CY7.5各举:PCL:聚己内酯,展示 疏丙烯酸乳液层面;PEG:聚乙二醇,提升 亲水庇护层,提升 增强性和间歇时长;CY7.5:属于近红外II区荧光染色剂(λ_ex ≈ 788 nm,λ_em ≈ 820–850 nm),有着高灵敏性度、低的背景、比较好阻止吸收的能力。联接方案:基本上用于灵活性酯表现(如NHS-CY7.5与PEG-NH₂表现)或马来酰亚胺-硫醇超链接表现将CY7.5联接PEG链未端。典型案例碳原子量:PCL:2,000–5,000 DaPEG:2,000–5,000 Da滿分子量:5,000–10,000 Da(可随着广泛应用设定)三、物理化学性质
工程 参数值(典例)外观设计 蓝褐色或深粉色固态或冻干粉融解性 可溶水水、PBS、DMSO、DMF等荧光提高吸光度 约 788 nm荧光使用激发光谱 约 820–850 nm(高达NIR-II)荧光不稳性 高pH稳定性的性 在pH 6–8超范围稳定性的自制做程度 能进行納米胶束/微粒(10–100 nm)四、功能特性
1. 荧光标上功能性CY7.5有机染料有着优良的光不稳性和高荧光密度,才可以构建:活体三维成像(In vivo imaging)机构潜层荧光示踪肺部肿瘤靶点追查与可视化管理污染监测2. 奈米自装配力PCL-PEG为其最典型的的两亲性大原子,在水相中可自愿演变成奈米胶束、囊泡或奈米颗粒,包载制剂或某些疏水性树脂大原子,演变成“核-壳”型式:PCL做疏水核,可快件小大分子类药或荧光团;PEG成为亲水壳层,加快物体水可溶性、反复日期;CY7.5强化追查性与三维成像优化本事。3. 长巡环与低抗体原性PEG链段可带来了优秀的“隐藏”实力,以减少免疫性识别图片和蜂窝状内皮机系统(RES)除掉,使其在身体内更具长时刻循环法实力,优化靶向疗法中成药气力输送机转化率。五、应用领域
1. 活体成相(In vivo imaging)CY7.5的近红外卫星发射性能极其更适合活体荧光显像,尤其是是在小食草动物模式中可去深层次良性肿瘤、宫颈炎症地方、头部等感觉器官的非侵犯式显像。2. 微米口服药递送系統运用PCL的疏水结构的包载放疗药物的治疗(如紫杉醇、多柔比星),组合PEG的长循环系统效果好与CY7.5的三维成像技能,体现的治疗+检测(Theranostics)一梯化规划。3. 光热的手术治疗/光推力的手术治疗三维成像引领在在校园营销推广活动的环节之中所构建PCL-PEG-CY7.5@PTT/PDT机构中,可构建影像引导系统下的光热/光敏的进行治疗,数据监测的进行治疗实际效果。4. 细胞膜和集体示踪使用在荧光标志体细胞或外泌体,观擦其在菌电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体内的迁出、靶向药物及代谢率道德行为。5. 血脑防御系统击穿监测器用脑靶点体现后,不菲察PCL-PEG-CY7.5递送体系是不是击穿血脑防御系统,主要用于中枢神经类中成药输送带的印证。六、储存与使用建议
贮存生活条件: 低温制冷的效果背光(–20°C),密封圈干躁上传;复溶觉得: 适用灭菌水或PBS抗震液复溶至所必需氧浓度;需要注意作用:CY7.5易光洗白,实验性中应阴凉运营;预防高温度、高pH具体条件,立即PCL酯键油脂水解;若适用受损细胞系实验报告,需开始受损细胞系毒副作用自测确定可靠有机废气浓度。七、常见规格与定制服务
产品设备偏号 PCL (Da) PEG (Da) 有机染料 色度 包装盒标准PCL2K-PEG2K-CY7.5 2,000 2,000 CY7.5 >95% 10 mg/50 mg/100 mgPCL5K-PEG2K-CY7.5 5,000 2,000 CY7.5 >95% 10 mg/50 mg/100 mgPCL3K-PEG5K-CY7.5 3,000 5,000 CY7.5 >95% 10 mg/50 mg/100 mg不支持个人定制产品:发生变化氧分子量、亲疏比重;不断增加靶向药物基团(如RGD、FA、TAT等);多荧光团标志、装载中药共修饰语。八、总结
PCL-PEG-CY7.5是一款集生物相容性、自组装性、近红外荧光功能于一体的智能高分子材料,尤其适合用于肿瘤成像、纳米递送、荧光导航手术、靶向治疗等前沿领域。其高度模块化的分子结构也为后续功能拓展、靶向构建和多模态成像治疗提供了丰富可能。
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