- 029-86354885
- 18392009562
CY5‑Chitosan‑COOH(Cy5‑羧基壳聚糖),别名 Cyanine5‑Carboxymethyl Chitosan、Cy5‑CMCS、Cy5‑Carboxylated Chitosan,是以羧基改性壳聚糖为大分子骨架,共价接枝 Cy5 花菁荧光基团得到的水溶性荧光多糖衍生物。壳聚糖本身来源于甲壳类生物外壳脱乙酰处理,分子链分布大量氨基,羧基改性之后,在中性水环境溶解性能得到显著改善,解决天然壳聚糖仅能在酸性环境溶解的局限,再引入 Cy5 荧光单元,让多糖高分子获得近红外荧光报告属性。
Cy5 荧光基团通过酰胺键共价键合到羧基壳聚糖高分子链段之上,接枝率可以根据合成工艺调控,接枝密度会直接影响产物荧光强度与高分子胶体行为。接枝率偏高时,分子链内部染料单元容易发生分子间聚集,产生荧光淬灭现象;接枝率过低,荧光信号不足,不利于后续检测识别。羧基壳聚糖骨架带有丰富羧基活性位点,既完成荧光标记,还保留大量可进一步反应的官能团,能够继续和氨基类小分子、多肽开展二次偶联修饰,拓展材料的分子功能。
该荧光多糖材料重点面向高分子生物材料示踪、多糖界面行为、胶体颗粒分布研究方向。在体外体系中,Cy5‑羧基壳聚糖可用于观察多糖高分子和细胞外基质组分之间的相互作用,追踪多糖大分子在凝胶基质内部扩散、渗透行为,探究多糖基水凝胶的物质交换、溶胀扩散规律。也可用于荧光标记多糖基微球、纳米凝胶,观测胶体颗粒在体外模拟基质中的迁移分布特征,解析高分子纳米颗粒和生物大分子之间的吸附作用。
材料理化性能方面,该产物属于亲水性高分子,在中性缓冲溶液中可充分溶解,避光低温条件储存,避免染料光降解以及多糖链发生降解断裂。pH 环境会对该材料胶体带电性质造成影响,羧基基团解离状态随 pH 发生变化,进而改变高分子链舒展或者蜷缩状态,同时也会轻微影响 Cy5 荧光量子产率。开展体外实验时,需要匹配缓冲体系 pH,维持高分子稳定分散状态,规避高分子团聚沉降,保障荧光检测数据稳定可靠,该材料多用于多糖基功能材料、高分子界面科学相关基础探究。

关于我们:
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。
相关推荐:
Cy3‑Chitosan‑COOH,Cy3‑羧基壳聚糖
FITC‑Carboxymethyl Chitosan,FITC‑羧甲基壳聚糖
Cy5.5‑Chitosan‑COOH,Cy5.5‑羧基壳聚糖
Biotin‑Chitosan‑COOH,生物素标记羧基壳聚糖
AF647‑Carboxylated Chitosan,AF647 标记羧基化壳聚糖
Rhodamine‑Chitosan,罗丹明标记壳聚糖
iFluor647‑CMCS,iFluor647 标记羧甲基壳聚糖
Sulfo‑Cy5‑Chitosan,磺化 Cy5 标记壳聚糖
Cy7‑Carboxymethyl Chitosan,Cy7‑羧甲基壳聚糖
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞禧-分子量可选的DPPE-mPEG单边活性peg衍生物简介 | 527 | 瑞禧生物 | 2023-02-09 |
| 2 | TCO-PEG-PAE,反式环辛烯-聚乙二醇-聚酰胺环氧氯丙烷树脂 | 579 | 瑞禧生物 | 2023-07-14 |
| 3 | Biotin-PEG-Biotin(MW 3400),双生物素-聚乙二醇 | 644 | 瑞禧生物 | 2024-06-24 |
| 4 | 1404201-64-4,铝基金属骨架MIL101-NH2-AL | 935 | 瑞禧生物 | 2023-02-21 |
| 5 | Alexa Fluor 488标记牛血清白蛋白,Alexa Fluor 488-BSA-瑞禧分享 | 989 | 瑞禧生物 | 2023-09-05 |
| 6 | Cyclen-PEG-DSPE,轮环藤宁-聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 | 900 | 瑞禧生物 | 2023-07-31 |
| 7 | (4E)-TCO-C3-PEG3-C3-amine,(4E)-反式环辛烯-C3-三聚乙二醇-C3-氨基 | 813 | 瑞禧生物 | 2023-07-14 |

400-115-0588
在线咨询







库存查询