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Cy3 DiAcid,花菁染料CY3标记双酸

时间:2025-11-10 09:43:32       浏览:69
Cy3 DiAcid,花菁染料CY3标记双酸

Cy3 DiAcid,也称花菁染料CY3标记双酸,是一种基于CY3荧光染料修饰的羧酸分子,其结构中含有两个羧基,通常用于功能化和生物标记。CY3属于橙红色荧光染料,激发波长约为550纳米,发射波长约为570纳米,具有荧光亮度高、光稳定性良好和水溶性适中的特点。通过在染料分子上引入双羧基,Cy3 DiAcid不仅保持了荧光特性,还提供了化学修饰的位点,可用于与药物载体、纳米颗粒或生物分子进行共价连接,形成脂性或亲水-疏水兼容的功能分子。脂性Cy3双酸可以与脂质体、脂质纳米颗粒等疏水核心结合,增强体系的稳定性和分布均一性,同时其羧基提供可进一步偶联的化学反应位点,使其在药物递送系统中具有多功能性。

在药物递送系统中,Cy3 DiAcid可用于标记脂质体、纳米颗粒或聚合物载体,实现近红外或橙红荧光追踪。通过与药物或载体的共价或非共价结合,Cy3 DiAcid能够同时提供荧光示踪和化学修饰功能,从而监测药物释放、体内分布和靶向性。例如,将脂性Cy3双酸嵌入脂质体膜或脂质纳米颗粒表面,可实现载体的稳定包封,同时通过荧光信号追踪在体内或细胞内的运输过程。其双羧基结构还可通过酰胺化或酯化反应与蛋白质、肽或聚合物链连接,形成可控药物递送系统,实现靶向修饰或多功能负载。相比未修饰的染料,Cy3 DiAcid在药物载体体系中能够提高荧光强度、化学稳定性及兼容性,从而用于体内外实验、活体成像和药物释放研究。

Cy3 DiAcid的合成路线通常基于CY3染料羧基或胺基的化学修饰。基本步骤如下:首先在适宜溶剂中将CY3母体溶解,确保分子充分溶解并保持荧光活性。其次通过羧基引入剂或保护基修饰,生成能够同时携带两个羧基的中间体。在这一过程中,常使用羧酸衍生物或酸酐与染料分子反应,在碱性或中性缓冲体系下进行,以避免染料光降解和水解反应。随后通过去保护基或后续偶联步骤,将两个羧基稳定连接在染料分子上,形成Cy3 DiAcid最终产物。整个反应过程中需控制溶液pH、温度及避光操作,以保证产物的荧光性能和化学稳定性。

在一些设计中,脂性Cy3双酸可通过引入长链脂肪酸衍生物,使染料分子同时具有疏水性和双羧基功能。这种脂性修饰有助于染料嵌入脂质膜或疏水核心,同时羧基可用于进一步化学偶联。最终产物可通过透析、凝胶色谱或高效液相色谱进行纯化,并通过紫外-可见光谱、荧光光谱和质谱分析确认结构和荧光特性。

总体而言,Cy3 DiAcid是一种兼具荧光示踪功能和化学修饰位点的双羧基染料,可在药物递送系统中发挥多重作用。其脂性和亲水性兼备的结构适合与脂质体、脂质纳米颗粒及聚合物载体结合,实现载体稳定性增强、药物分布追踪以及多功能化修饰。合成路线通过羧基引入、保护/

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产品名称:Cy3 DiAcid,花菁染料CY3标记双酸
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研

厂家:瑞禧生物


产品目录

Cy5-酵母微囊,Cy5标记酵母微囊
CY5-Arginine,CY5标记精氨酸
Cy5-hydrazide,CY5标记肼
CY5-inulin,CY5标记菊粉
Cy5-聚甘谷糖醛酸,Cy5标记聚甘谷糖醛酸

仅用于科研,不能用于人体。小编axc
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1 DOPC Liposome包载CY5脂质体包载CY菁染料定制 1199 瑞禧生物 2022-10-31
2 水溶性PEG连接剂Azido-PEG6-acid;N3-PEG6-COOH用于生物偶联 1062 瑞禧生物 2023-01-03
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6 2022瑞禧 生物素化响应性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS 1050 瑞禧生物 2022-12-08
7 2022瑞禧 可选分子量 PCL-TK-PEI-DOX/FA 聚已内酯响应性 1141 瑞禧生物 2022-12-08
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