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DiR-SH 是一种功能性近红外荧光化合物,由DiR染料与硫醇基团衍生化合物结合而成。DiR属于脂溶性、长波长的苯基亚甲基类近红外荧光染料,其吸收峰通常在750 nm左右,发射峰在780–800 nm区间。通过引入硫醇基(-SH),DiR-SH具备高反应活性,能够与金属表面、金纳米颗粒、微球或功能化材料表面实现共价结合或稳定吸附,从而广泛应用于材料表面标记、纳米颗粒修饰及分子可视化研究。
近红外荧光(NIR)信号的优势在于其穿透能力强、背景噪声低。DiR-SH在近红外区激发和发射,远离大多数材料和生物体系的自发荧光,从而提高信号检测的灵敏度和分辨率。在材料科学、化学修饰及分子追踪研究中,DiR-SH是理想的荧光标记工具。
化学结构与性质
DiR-SH的分子结构主要包括两个部分:
DiR荧光核心:由多环共轭结构组成,提供强光吸收能力和高荧光量子产率。其长波长发射特性使其在复杂体系中仍能提供高信噪比信号。DiR分子脂溶性良好,但通过化学修饰可以增强其水溶性或结合能力。
硫醇基(-SH):末端硫醇提供高反应活性,可与金属表面(如金纳米颗粒)、硫醇反应活性基团或功能化材料进行共价结合,实现稳定吸附或修饰。硫醇的化学反应性使DiR-SH成为构建功能化纳米材料和荧光探针的高效工具。
DiR-SH在一般有机溶剂或水溶缓冲体系中表现出良好的稳定性。其硫醇基在空气中可缓慢氧化生成二硫键,但在去氧环境或低温条件下可长期保存。
应用领域
材料表面标记与功能化
通过硫醇基与金属或功能化材料表面的结合,DiR-SH可实现稳定的荧光标记。常用于金纳米颗粒、量子点、微球或金属氧化物表面功能化,便于材料的可视化追踪、分布观察及稳定性评估。
荧光成像与可视化研究
DiR-SH的近红外荧光特性使其适用于深层体系的可视化观察。在实验中,可以通过荧光强度或空间分布追踪标记材料的分布、迁移和聚集状态,为化学修饰和材料行为研究提供直观数据。
纳米材料修饰与探针构建
近红外荧光(NIR)信号的优势在于其穿透能力强、背景噪声低。DiR-SH在近红外区激发和发射,远离大多数材料和生物体系的自发荧光,从而提高信号检测的灵敏度和分辨率。在材料科学、化学修饰及分子追踪研究中,DiR-SH是理想的荧光标记工具。
化学结构与性质
DiR-SH的分子结构主要包括两个部分:
DiR荧光核心:由多环共轭结构组成,提供强光吸收能力和高荧光量子产率。其长波长发射特性使其在复杂体系中仍能提供高信噪比信号。DiR分子脂溶性良好,但通过化学修饰可以增强其水溶性或结合能力。
硫醇基(-SH):末端硫醇提供高反应活性,可与金属表面(如金纳米颗粒)、硫醇反应活性基团或功能化材料进行共价结合,实现稳定吸附或修饰。硫醇的化学反应性使DiR-SH成为构建功能化纳米材料和荧光探针的高效工具。
DiR-SH在一般有机溶剂或水溶缓冲体系中表现出良好的稳定性。其硫醇基在空气中可缓慢氧化生成二硫键,但在去氧环境或低温条件下可长期保存。
应用领域
材料表面标记与功能化
通过硫醇基与金属或功能化材料表面的结合,DiR-SH可实现稳定的荧光标记。常用于金纳米颗粒、量子点、微球或金属氧化物表面功能化,便于材料的可视化追踪、分布观察及稳定性评估。
荧光成像与可视化研究
DiR-SH的近红外荧光特性使其适用于深层体系的可视化观察。在实验中,可以通过荧光强度或空间分布追踪标记材料的分布、迁移和聚集状态,为化学修饰和材料行为研究提供直观数据。
纳米材料修饰与探针构建
DiR-SH能够与纳米颗粒表面或功能化载体结合,形成稳定的荧光纳米探针。PEG化或其他功能化处理后,DiR-SH修饰的纳米材料不仅光学性能优异,还具备良好的分散性和稳定性,可用于高通量分析或材料功能研究。

产品名称:DiR-SH
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
保存:冷藏
供应:西安瑞禧生物科技有限公司
关于我们:
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:原料药、抑制剂、天然产物、COF、MOF单体系列:三蝶烯衍生物、金刚烷衍生物、四苯甲烷衍生物、多胺系列、多醛系列、联吡啶衍生物、卟啉衍生物、苯乙炔衍生物等;抑制剂&染料;原料药及中间体;OLED光电材料单体系列:共轭苯衍生物、咔唑、噻吩、苯并呋喃和苝/萘酐衍生物等;聚酰亚胺系列:聚酰亚胺、二胺和二酐;有机硅系列:单体、有还原剂、保护剂和偶联剂等;可光聚合液晶小分子等。
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