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产品中英文名称
中文名称: 甘露糖-聚乙二醇-CY3花菁荧光染料
英文名称: Mannose-PEG-Cyanine3
常用简称: Mannose-PEG-Cy3、Man-PEG-Cy3、CY3-PEG-Mannose
产品介绍
Mannose-PEG-CY3是一种带有甘露糖末端和Cy3荧光发色团的PEG化糖基染料。其分子设计重点在于利用PEG把多羟基糖环与花菁共轭体系隔开,使亲水糖端和荧光端在同一分子中保持相对独立的空间环境。与不含PEG的糖-染料直接偶联结构相比,该产品具有更好的链段柔性,同时能够根据PEG长度调节糖基与荧光团之间的距离。
需要说明的是,CY3通常指Cyanine3,即花菁3类荧光染料,并非通常意义上的天然“花青素”。在产品资料中写作“甘露糖-聚乙二醇-CY3”更准确。Cy3的共轭链长度短于Cy5和Cy7,因此光谱位置更靠近可见区,常表现为黄橙至橙红区域的吸收与荧光。实际峰位会因染料结构、取代基和介质发生一定变化。
Cy3的核心通常包含两个含氮杂环以及连接其间的多甲川共轭链。共轭电子体系赋予其较高的光吸收能力,而分子两端的取代基则可以进一步调节水溶性和连接方式。将Cy3引入Mannose-PEG后,能够把糖基材料的存在直接转换成可检测的光学信号,因此非常适合用于观察不同材料区域中的分布差异。
与Cy5和Cy7相比,Cy3处于更短的波长范围,因此在普通可见光荧光设备中通常具有较方便的检测条件。若一个体系同时包含FITC和Cy5,则Cy3可位于中间光谱区域,形成从绿光到橙红再到远红的多通道组合。这种光谱层级适合复杂聚合物或微球体系中对多个组分进行区分。
甘露糖为该产品提供了高密度羟基结构。PEG链则使糖环不必直接贴近Cy3发色团,同时提高整体在极性溶剂中的分散能力。PEG越长,糖端与染料之间的空间独立性越强,但整个分子的平均尺寸也会增加;较短PEG则结构紧凑,更适合需要降低链长影响的设计。
在薄膜材料中,可将Mannose-PEG-CY3掺入亲水聚合物层,通过Cy3荧光观察糖基化组分是否均匀分布。如果薄膜中出现局部荧光增强,可能意味着分子发生区域富集;若荧光突然下降,则还需要考虑Cy3高局部浓度造成的自淬灭,而不能只从含量角度解释。
在微球和多孔颗粒中,该产品可以用于比较表面与内部区域的分配。Mannose和PEG倾向于与水相保持较强相互作用,而Cy3含有一定芳香共轭结构,因此整个分子可能同时受到亲水作用、疏水作用以及孔道尺寸的影响。其分布状态通常由多个因素共同决定。
Mannose-PEG-CY3还可以与糖结合型材料进行非共价组装。例如,在带有甘露糖结合能力的凝集素表面,甘露糖端可以提供识别接口,而Cy3用于记录结合后的位置。若进行这类实验,建议同时设置不带甘露糖的PEG-Cy3作为参照,以区别糖基相互作用与染料自身吸附产生的信号。
Cy3的发光会受到溶剂极性、pH、离子强度以及分子聚集程度的影响。尤其在颗粒表面,当多个Cy3分子距离过近时,吸收峰可能展宽并出现荧光下降。因此,表面标记应避免过高密度,并在定量时保持不同样品的测量条件一致。
在合成上,Mannose-PEG-CY3可通过多种路线得到。例如,Mannose-PEG-NH2可以与Cy3-NHS Ester反应形成酰胺键;Mannose-PEG-N3则可以与DBCO-Cy3进行无铜点击;若PEG端带有巯基,也可使用Maleimide-Cy3进行偶联。因此,商品名称本身无法唯一确定实际连接键型。
中文名称: 甘露糖-聚乙二醇-CY3花菁荧光染料
英文名称: Mannose-PEG-Cyanine3
常用简称: Mannose-PEG-Cy3、Man-PEG-Cy3、CY3-PEG-Mannose
产品介绍
Mannose-PEG-CY3是一种带有甘露糖末端和Cy3荧光发色团的PEG化糖基染料。其分子设计重点在于利用PEG把多羟基糖环与花菁共轭体系隔开,使亲水糖端和荧光端在同一分子中保持相对独立的空间环境。与不含PEG的糖-染料直接偶联结构相比,该产品具有更好的链段柔性,同时能够根据PEG长度调节糖基与荧光团之间的距离。
需要说明的是,CY3通常指Cyanine3,即花菁3类荧光染料,并非通常意义上的天然“花青素”。在产品资料中写作“甘露糖-聚乙二醇-CY3”更准确。Cy3的共轭链长度短于Cy5和Cy7,因此光谱位置更靠近可见区,常表现为黄橙至橙红区域的吸收与荧光。实际峰位会因染料结构、取代基和介质发生一定变化。
Cy3的核心通常包含两个含氮杂环以及连接其间的多甲川共轭链。共轭电子体系赋予其较高的光吸收能力,而分子两端的取代基则可以进一步调节水溶性和连接方式。将Cy3引入Mannose-PEG后,能够把糖基材料的存在直接转换成可检测的光学信号,因此非常适合用于观察不同材料区域中的分布差异。
与Cy5和Cy7相比,Cy3处于更短的波长范围,因此在普通可见光荧光设备中通常具有较方便的检测条件。若一个体系同时包含FITC和Cy5,则Cy3可位于中间光谱区域,形成从绿光到橙红再到远红的多通道组合。这种光谱层级适合复杂聚合物或微球体系中对多个组分进行区分。
甘露糖为该产品提供了高密度羟基结构。PEG链则使糖环不必直接贴近Cy3发色团,同时提高整体在极性溶剂中的分散能力。PEG越长,糖端与染料之间的空间独立性越强,但整个分子的平均尺寸也会增加;较短PEG则结构紧凑,更适合需要降低链长影响的设计。
在薄膜材料中,可将Mannose-PEG-CY3掺入亲水聚合物层,通过Cy3荧光观察糖基化组分是否均匀分布。如果薄膜中出现局部荧光增强,可能意味着分子发生区域富集;若荧光突然下降,则还需要考虑Cy3高局部浓度造成的自淬灭,而不能只从含量角度解释。
在微球和多孔颗粒中,该产品可以用于比较表面与内部区域的分配。Mannose和PEG倾向于与水相保持较强相互作用,而Cy3含有一定芳香共轭结构,因此整个分子可能同时受到亲水作用、疏水作用以及孔道尺寸的影响。其分布状态通常由多个因素共同决定。
Mannose-PEG-CY3还可以与糖结合型材料进行非共价组装。例如,在带有甘露糖结合能力的凝集素表面,甘露糖端可以提供识别接口,而Cy3用于记录结合后的位置。若进行这类实验,建议同时设置不带甘露糖的PEG-Cy3作为参照,以区别糖基相互作用与染料自身吸附产生的信号。
Cy3的发光会受到溶剂极性、pH、离子强度以及分子聚集程度的影响。尤其在颗粒表面,当多个Cy3分子距离过近时,吸收峰可能展宽并出现荧光下降。因此,表面标记应避免过高密度,并在定量时保持不同样品的测量条件一致。
在合成上,Mannose-PEG-CY3可通过多种路线得到。例如,Mannose-PEG-NH2可以与Cy3-NHS Ester反应形成酰胺键;Mannose-PEG-N3则可以与DBCO-Cy3进行无铜点击;若PEG端带有巯基,也可使用Maleimide-Cy3进行偶联。因此,商品名称本身无法唯一确定实际连接键型。
产品纯化通常需要重点去除游离Cy3,因为少量未结合染料也会产生较强荧光背景。高效液相色谱、凝胶过滤或其他适宜分离方式可用于提高产品纯度。紫外-可见吸收和荧光光谱可以确认Cy3光学特征,质谱或核磁共振则可进一步辅助判断PEG与甘露糖结构。
保存:冷藏
供应:西安瑞禧生物科技有限公司
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西安瑞禧生物科技有限公司是一家从事科研试剂、多肽、小分子PEG衍生物、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、超分子、光刻胶、催化剂、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料、纳米材料、钙钛矿、蛋白质交联剂、光引发剂,脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的科技生物科技有限公司
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