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Rhodamine-PEG-COOH,中文全称为罗丹明聚乙二醇羧基,其常用扩展英文名称还可标注为Tetramethylrhodamine-PEG-Carboxylic Acid、Rhodamine B-PEG-COOH。该分子是将罗丹明类荧光母核与羧基封端PEG链共价结合得到的功能荧光衍生物,完整保留了罗丹明呫吨环的大共轭刚性平面结构,同时通过亲水PEG链改善了荧光分子的水相分散性,末端的羧基可作为活性位点进一步与各类带氨基的底物发生偶联反应。
罗丹明母核的刚性共轭结构赋予该系列分子*高的光物理稳定性,与荧光素等易光漂白的荧光染料相比,罗丹明类分子的抗光漂白能力提升数倍,在持续的激发光照射下,荧光信号长时间内不会发生明显衰减,非常适合用于需要长时间连续观测的荧光示踪实验。同时该分子的荧光量子产率在中性水相中可保持在0.6以上,荧光发射峰位于580nm左右的可见光区,几乎不会受到水相体系中自发荧光的背景干扰,检测信噪比*高。
在水相体系的荧光示踪研究中,Rhodamine-PEG-COOH解决了传统小分子罗丹明染料的诸多应用局限。未修饰的小分子罗丹明脂溶性较强,在水相中*易通过疏水相互作用非特异性吸附到各类容器壁、胶体颗粒表面,导致示踪结果出现严重偏差。而经过亲水PEG链修饰后,整个分子的亲水性大幅提升,非特异性吸附效应被*大削弱,在水相体系中可自由扩散,其运动行为完全符合理想溶质的扩散规律,可作为标准荧光示踪物用于研究多孔材料内部的孔道扩散行为、水相流体的微流动状态等。
在高分子微球的荧光标记制备场景中,该材料是理想的共价标记试剂。将Rhodamine-PEG-COOH通过碳二亚胺活化反应,共价偶联到表面带有氨基的高分子微球上,荧光分子会通过PEG间隔臂与微球稳定连接,不会出现传统物理吸附标记方法中荧光分子缓慢泄漏的问题。制备得到的荧光微球荧光信号均匀稳定,批次间荧光强度差异*小,可作为标准荧光校准颗粒,用于荧光检测仪器的性能校准、微流控芯片的流场可视化研究等场景。

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