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Cy5-PEG-DBCO,标准中文名称为花菁5-聚乙二醇-二苯并环辛炔,是基于无铜点击化学设计的功能性近红外荧光PEG衍生物,由Cy5荧光发色团、柔性PEG连接链与DBCO二苯并环辛炔点击反应基团构成,是材料共价修饰、分子定点偶联、聚合物功能化研究的核心工具分子。区别于传统点击化学试剂,该分子无需铜离子催化即可发生特异性反应,彻底规避了铜离子引发的荧光淬灭、分子氧化降解问题,适配各类敏感体系的修饰实验。
理化特性上,PEG柔性链赋予分子优异的水溶性与空间适配性,有效降低DBCO基团的疏水聚集效应,让该衍生物可在纯水体系中稳定参与点击反应,无需有机助溶剂。分子光学性能稳定,Cy5近红外荧光抗光漂白能力优于普通短波长荧光染料,可支持长时间原位追踪观测。DBCO基团化学惰性*强,在常温、中性、常规实验环境下稳定存在,仅可与叠氮基团发生特异性环加成反应,无副反应、无杂质生成,反应选择性与精准度*高。
该化合物核心应用聚焦**无铜点击化学介导的材料功能改性**,完全脱离医疗临床场景。在高分子材料领域,可通过DBCO-叠氮点击反应,将Cy5荧光基团定点接枝到叠氮改性的聚合物薄膜、水凝胶、纳米纤维表面,实现高分子材料的荧光功能化,依托荧光成像表征材料表面官能团分布、交联均匀度,优化高分子材料的制备工艺。在无机纳米材料修饰中,可用于叠氮改性二氧化硅、量子点、金属纳米材料的荧光标记,精准追踪纳米材料的界面组装与分散行为。
在超分子聚合物研究中,该分子可作为荧光功能单体,通过点击聚合反应参与超分子聚合物的构筑,借助荧光信号变化监测聚合物的聚合动力学、链段折叠与组装解离过程,解析超分子聚合物的结构稳定性。同时,可用于多组分材料的精准分区修饰,利用点击反应的特异性,实现同一材料表面不同功能基团的差异化标记。样品需-20℃避光干燥密封保存,杜绝氨基、巯基活性杂质接触,防止DBCO基团失活,实验全程规避铜离子、强氧化环境,保障反应活性与荧光稳定性。

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西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:近红外荧光染料、点击化学产品、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、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。
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