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FITC-PEG-COOH,异硫氰酸荧光素-聚乙二醇-羧基生物大分子示踪等领域应用广泛

时间:2026-01-29 17:15:51       浏览:56

FITC-PEG-COOH(异硫氰酸荧光素 - 聚乙二醇 - 羧基)特性与功能

FITC-PEG-COOH 是融合荧光成像功能、化学偶联性与水溶性的多功能聚乙二醇衍生物,以聚乙二醇(PEG)为柔性连接臂,一端修饰异硫氰酸荧光素(FITC)荧光基团,另一端修饰羧基(-COOH)活性基团,实现了 “荧光示踪” 与 “精准偶联” 的功能整合,是生物医用领域构建可视化智能药物递送系统、生物分子标记的核心材料,在荧光成像、靶向药物递送、生物大分子示踪等领域应用广泛。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

其核心特性体现在功能的协同性与生物相容性上:结构层面,PEG 柔性链兼具优异的水溶性与生物相容性,有效缓解 FITC 荧光基团与羧基的空间位阻,同时避免 FITC 分子间的聚集淬灭,保证荧光信号的稳定性;一端 FITC 为经典的绿色荧光基团,激发波长 490 nm,发射波长 520 nm,荧光亮度高、斯托克斯位移适中,在体内外均能实现清晰的荧光示踪,且光稳定性良好,不易发生淬灭;另一端羧基为高效偶联位点,在 EDC/NHS 缩合剂作用下,可在温和条件下与氨基发生酰胺化反应,偶联效率高,无有毒副产物生成,适配各类带氨基生物分子、纳米载体的修饰。化学层面,各官能团通过稳定共价键连接,在生理条件下(pH7.4、37℃)结构稳定,FITC 的荧光活性与羧基的偶联活性互不干扰;材料整体生物安全性优异,PEG 无免疫原性、可被机体缓慢代谢,FITC 为生物医用领域常用荧光标记物,低浓度下无细胞毒性,羧基偶联后无残留毒性,符合体内荧光成像与药物递送的安全要求。此外,该材料分子量可灵活选择,不同分子量的 PEG 链可调控修饰后产物的空间位阻与水溶性,适配不同的应用场景。

在功能与应用方面,FITC-PEG-COOH 凭借荧光示踪与化学偶联的双重功能,成为构建 “可视化” 生物医用系统的关键原料,覆盖荧光标记、靶向成像 - 治疗一体化、生物分子示踪等场景。其一,核心用于生物大分子的荧光标记,通过羧基与蛋白、抗体、多肽、核酸等生物分子的氨基偶联,实现其特异性荧光标记,PEG 链的引入有效提升标记后生物分子的水溶性与稳定性,避免 FITC 直接标记导致的分子聚集、活性降低问题,可实现对生物分子在体内外的实时荧光示踪,适用于细胞凋亡检测、蛋白相互作用研究、体内药物代谢追踪等。其二,用于成像 - 治疗一体化纳米载体的构建,通过羧基将其偶联到脂质体、纳米胶束、磁性纳米粒等载药载体表面,一端羧基实现载体的精准修饰,另一端 FITC 实现载体的全程荧光示踪,可通过活体成像技术实时观察载体的体内分布、肿瘤富集与细胞内吞过程,同时载体包载化疗药物或光敏剂,实现成像引导下的精准治疗,大幅提升肿瘤治疗的有效性与安全性。其三,用于靶向荧光成像探针的制备,通过羧基偶联氨基化靶向分子(如叶酸、RGD 肽、Her2 抗体),制备兼具靶向性与荧光成像功能的探针,PEG 链提升探针的体循环稳定性,靶向分子实现探针在病变组织的精准富集,FITC 实现清晰的荧光成像,适用于肿瘤、心血管疾病的早期诊断与病灶定位。

此外,FITC-PEG-COOH 还可用于生物医用材料的荧光修饰,将其偶联到医用支架、细胞培养支架等材料表面,通过荧光信号实时观察材料与细胞的相互作用,为生物材料的性能优化提供可视化依据,同时羧基可进一步偶联生物活性分子,实现材料的功能化与可视化双重改造。


【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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