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花青素-水溶性-氨基的中文名称可表述为“水溶性氨基修饰花青素”,对应英文名称包括sulfo-CY5.5-NH2或Anthocyanin-NH2。该分子由花青素核心、末端氨基官能团及磺酸基修饰组成,具有良好的水溶性和化学反应活性。花青素核心为共轭多环结构,能够在可见光和近红外区域实现荧光发射,磺酸基的引入提高了水溶性和分子分散性,末端氨基可与活性酯、异氰酸酯或其他可反应基团共价偶联,从而实现功能化材料、药物载体和荧光标记的构建。
在化学结构特点上,花青素-水溶性-氨基分子包含三个重要部分。首先,花青素核心提供强共轭体系,实现长波长荧光发射,同时保持化学稳定性和光学性能。其次,磺酸基的水溶性修饰增加了分子在水相环境中的溶解性,减少自聚集和非特异性吸附,保证荧光信号的均一性。第三,氨基官能团提供可控反应位点,可与载体表面氨基或羧基活性酯形成稳定酰胺键,实现荧光探针与材料或药物的共价偶联。
相比脂溶性CY5.5-NH2分子,水溶性花青素-NH2在荧光适配性方面表现出特定优势。脂溶性分子容易嵌入脂质载体或脂质膜体系,但在水溶液中可能存在自聚集或溶解度限制,影响荧光均一性。而水溶性氨基花青素通过磺酸基修饰,提高水相稳定性,能够在缓冲液或生物体系中均匀分散,保证荧光强度的稳定输出。同时,氨基官能团可实现与多种载体或分子偶联,使荧光探针适配性广泛,适合水溶性药物载体、蛋白质标记和细胞内追踪。
化学结构的优化还体现在氨基位置与荧光核心的空间关系上。氨基通过柔性链与花青素核心连接,避免对共轭体系的电子结构产生干扰,从而保持原有的吸收和发射波长。这种结构设计保证了荧光信号的稳定性,即使在不同载体或溶液环境中也能保持高光学性能。此外,水溶性氨基花青素可通过进一步修饰或偶联,实现多功能探针设计,例如靶向分子标记、纳米颗粒功能化或多通道荧光成像。
在应用上,水溶性氨基花青素(sulfo-CY5.5-NH2)可与活性酯、异氰酸酯或硫醇官能团载体反应,实现共价偶联,构建可控的荧光标记系统。其水溶性和氨基官能团确保在生物体系中分布均匀,同时减少非特异性结合,使荧光信号可用于细胞追踪、分子探针构建及药物递送系统中载体标记。相比脂溶性CY5.5-NH2,水溶性花青素-NH2更适合水相实验和生物成像,荧光适配性强,兼具标记效率与光学稳定性。
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:花青素-水溶性-氨基,sulfo-CY5.5-NH2
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标记PD-1抑制剂 CY5-PD-1
花菁染料CY5标记SCTSM多肽;CY5-SCTSM
花菁染料CY5标记T7多肽;CY5-T7
花菁染料CY5标记YNE CY5-YNE 1345823-20-2
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| 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 |
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| 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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