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C18-PEG-ICG,18碳烷基链-聚乙二醇-吲哚菁绿可与纳米颗粒或靶向分子偶联

时间:2025-09-16 15:12:03       浏览:84
18碳烷基链-聚乙二醇-吲哚菁绿,C18-PEG-ICG的光学性质——性质与功能

C18-PEG-ICG是一种结合疏水C18链、亲水聚乙二醇(PEG)和近红外荧光染料吲哚菁绿(ICG)的复合高分子,其光学性质是其在生物成像、光学检测以及光动力学应用中的核心优势。C18-PEG-ICG的光学特性不仅来源于ICG分子本身的近红外吸收和发射特性,还受到疏水C18链、PEG链段及复合物自组装状态的影响。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

首先,从吸收光谱角度来看,ICG在水溶液中的最大吸收峰通常位于约780 nm,而C18-PEG-ICG复合物通过疏水C18链嵌入疏水核心或自组装形成纳米颗粒,可改变ICG的分子间相互作用,从而对吸收峰产生轻微红移或蓝移。这种光谱位移主要受ICG在疏水环境中分子堆积或聚集状态的影响,同时PEG链段提供水合屏障,有助于减少非特异性聚集造成的淬灭。

其次,发射光谱方面,C18-PEG-ICG在近红外区域发射约820 nm的荧光,具备深组织穿透能力和低自体荧光干扰。在自组装纳米颗粒中,ICG分子受到C18疏水核心的包埋作用,使荧光量子产率相对独立于溶液极性,减少水相中的淬灭效应。PEG链段的空间屏障进一步稳定ICG分子排列,提高荧光稳定性和重复测量的可靠性。

荧光强度与复合物的粒径、ICG负载量及C18/PEG比例密切相关。适当的疏水核心可增强ICG分子间的适度堆积,形成纳米颗粒,使荧光信号集中且强度增强;过度聚集则可能导致荧光淬灭,因此精确控制自组装条件是实现高效荧光输出的关键。

C18-PEG-ICG在光稳定性上也优于游离ICG。游离ICG在光照和水环境中容易发生光漂白和降解,而复合物通过C18疏水核心保护ICG分子,PEG链段提供空间隔离,显著延长荧光持续时间。这一特性使其适合于体内实时成像、手术导航及长时间动态观察。

此外,C18-PEG-ICG可与纳米颗粒或靶向分子偶联,利用光学信号实现高灵敏度成像与定量分析。其近红外光学特性使其在深组织成像中信噪比高,穿透能力强,能够在肿瘤探测、血管成像及光学引导治疗中发挥优势。

综上,C18-PEG-ICG的光学性质由ICG的近红外吸收与发射、C18链疏水嵌入、PEG链保护及纳米颗粒自组装协同决定,表现为吸收峰稳定、近红外发射、荧光强度可控、光稳定性高和深组织穿透能力强。这些特性使其成为生物成像、手术导航和光动力学应用中极具潜力的功能性高分子材料。


【基本信息】:
包装:瓶装,采用高密封防潮材质,确保产品稳定性
产地:中国·西安
用途:科研实验使用
产品性质:高纯度(≥95%)
储藏条件:建议冷藏保存
规格可选:50mg、100mg、250mg、500mg(可按需定制包装)
使用建议:开封后尽快使用,避免反复冻融;使用前请充分溶解并混匀
温馨提示:本产品仅供科研使用,不可用于人体或动物临床实验!
【关于我们】:
西安瑞禧生物科技有限公司经营产品包括:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点等。
公司可定制多种纳米载体,包括:pH敏感纳米载体、热响应纳米载体、超声响应纳米载体、光敏感纳米载体、光声成像纳米载体、核磁成像纳米载体、固体脂质纳米颗粒、聚合物纳米粒、脂质多聚复合纳米粒、ROS响应纳米粒、介孔纳米载体等。
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