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Cy7 Di Et的中文名称可表述为“二乙基修饰Cy7花青素荧光染料”,是一类长波长近红外荧光染料。Cy7属于花青素系列荧光染料,分子核心为共轭苯环及吡咯类结构,通过延长π-共轭体系实现近红外光吸收和发射特性。二乙基(Di Et)修饰通常位于染料分子末端氮原子或吡咯环上,用于改善分子的溶解性、化学稳定性及反应活性,从而提高其在生物体系或材料表面标记中的应用性能。该分子以其光学稳定性、长波长发射及反应可控性,在生物成像、荧光探针构建及材料功能化方面被广泛应用。
在化学结构上,Cy7 Di Et具有典型的共轭花青素核心,由两个吡咯环通过亚甲基或亚胺桥连接,形成刚性平面结构,使分子具备稳定的光学性能和强吸收能力。二乙基修饰提供了可调节的亲脂性和电子环境,同时保护分子活性位点,使染料在光照或氧化条件下不易降解。该修饰还增强了分子在水相或有机相中的溶解性,减少自聚集,提高反应可及性,为后续的功能化偶联提供便利。
Cy7 Di Et的反应活性主要体现在分子末端的官能团参与化学偶联。分子末端常含有可与氨基、羟基或巯基反应的活性官能团,如NHS活性酯、叠氮或炔基,通过共价反应实现与生物大分子或材料载体的连接。反应通常在温和条件下进行,pH控制在缓冲体系范围内,能够保持荧光核心结构稳定,同时实现高效率偶联。例如,通过NHS酯化反应,Cy7 Di Et可与蛋白质氨基形成酰胺键,从而构建荧光标记分子或纳米材料。
此外,Cy7 Di Et还可参与点击化学和其他选择性反应。叠氮或炔基修饰允许通过铜催化叠氮-炔环加成(CuAAC)反应实现高特异性共价偶联,确保染料能够均匀修饰目标载体表面,同时保持荧光性能。反应条件温和,可在水相或有机溶剂体系中进行,对分子稳定性影响小。通过这种方式,Cy7 Di Et可以灵活应用于生物标记、荧光探针构建及材料表面功能化研究。
Cy7 Di Et的光学性能与反应活性密切相关。其共轭体系和刚性结构保证了在近红外区的高吸光性和稳定发射,而末端官能团提供可控的化学反应位点。结合二乙基修饰的空间保护效应,分子能够在化学偶联和储存过程中维持稳定性,同时保证标记效率和光学信号可靠性。这使Cy7 Di Et在构建长时间可追踪的荧光材料和生物探针中具有优势。
总体而言,二乙基修饰Cy7花青素荧光染料(Cy7 Di Et)是一种兼具光学稳定性和化学反应活性的长波长荧光染料。其核心为共轭花青素结构,二乙基修饰提供溶解性和电子调节作用,末端活性官能团赋予高效化学偶联能力。通过这些结构特点,Cy7 Di Et可在生物成像、荧光探针标记及材料功能化中实现稳定、高效的荧光信号输出,为分子探针和功能材料研究提供可靠工具。
瑞禧生物供应磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。如有需求可咨询产品名称:Cy7 Di Et
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
厂家:瑞禧生物

产品目录
| 花菁染料CY5.5标记乳酸 Cy5.5-Lactic Acid |
| 花菁染料CY5.5标记乳酸脱氢酶 CY5.5-Lactate dehydrogenase |
| 花菁染料CY5.5标记三碘甲状腺原氨酸 CY5.5-T4 |
| 花菁染料Cy5.5标记三磺酸 Cy5.5-Acid,trisO3, |
仅用于科研,不能用于人体。小编axc
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOPC Liposome包载CY5脂质体包载CY菁染料定制 | 1186 | 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 | 1045 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 3 | 可降解6 个单元 PEG 的 ADC linker之Azido-PEG6-NHS ester瑞禧生物 | 1100 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 4 | 瑞禧生物Azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2叠氮PEG7氨基 | 1009 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 5 | 瑞禧ROS响应性定制: DSPE-TK-PEO ;DBCO-SS-COOH/MAL科研 | 1364 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
| 6 | 2022瑞禧 生物素化响应性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS | 1035 | 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 | 1128 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |

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