PCL-PEG-CY7.5,聚乳酸-聚乙二醇-花菁染料CY7.5,近红外II区荧光示踪聚合物
PCL-PEG-CY7.5
PCL-PEG-CY7.5:近红外II区荧光示踪聚合物
一、产品概述
PCL-PEG-CY7.5不是种成分精致细密、用途繁多的两亲性嵌段共聚物,由聚己内酯(PCL)和聚乙二醇(PEG)结构主链,并在PEG下端按照共价方式体现CY7.5荧光有机颜料。其中的,PCL为疏水性树脂树脂路段,PEG为亲水性树脂树脂路段,CY7.5为近红外区(NIR-II)具强荧光无线信号的亲水有机颜料这部分。该食材丰富使用作微米类药物递送、显像引导系統的调理、菌物标上及靶点系統的调查中,尤其要适于于表层结构团体显像与体里定位跟踪。二、分子结构与组成
催化组合:PCL-b-PEG-CY7.5但其中:PCL:聚己内酯,可以提供疏水性聚氨酯主要;PEG:聚乙二醇,供给亲水性聚氨酯保護层,的提升动态平衡性和循环法日期;CY7.5:的一种近红外II区荧光纺织染料(λ_ex ≈ 788 nm,λ_em ≈ 820–850 nm),极具高迅敏度、低的背景、好组织机构穿过技能。连入习惯:基本利用活性酶酯体现(如NHS-CY7.5与PEG-NH₂体现)或马来酰亚胺-硫醇点击量体现将CY7.5连通PEG链尾部。典型案例分子式量:PCL:2,000–5,000 DaPEG:2,000–5,000 Da满分子量:5,000–10,000 Da(可选择用调节器)三、物理化学性质
品牌 均值(明显)外光 蓝灰色或深紫固态垃圾或冻干粉溶水性 可溶解水、PBS、DMSO、DMF等荧光引起光谱 约 788 nm荧光发光波长 约 820–850 nm(能达NIR-II)荧光平稳性 高pH安全稳明确 在pH 6–8条件安全增强自按装性能 能建立奈米胶束/a粒子(10–100 nm)四、功能特性
1. 荧光标上功用CY7.5活性染料都具有保持良好的光安全稳定性能处理和高荧光比强度,并能完成:活体显像(In vivo imaging)公司表层结构荧光示踪癌肿靶点探测与信息可视化监控2. 纳米技术自安装作用PCL-PEG为常见的两亲性原子式,在水相中可组织化演变成nm技术胶束、囊泡或nm技术塑料颗粒,包载药剂或其他的疏水原子式,演变成“核-壳”框架:PCL用于疏水核,可 包装小分子结构食用的药物或荧光团;PEG是亲水壳层,不断提高物体水可溶性、不断循环时;CY7.5增強追综性与影像帮助性能。3. 长无限循环与低免疫细胞原性PEG链段可作为正常的“隐身术”专业效果,缩减免疫细胞掌握和线状内皮设备(RES)去掉,使其在内具有着长事件再循环专业效果,不断提升靶向疗法口服药物气力输送机使用率。五、应用领域
1. 活体激光散斑(In vivo imaging)CY7.5的近红外发射卫星性很比较合适活体荧光成相,越发是在动物界仿真模型中可使用深度淋巴肿瘤、真菌感染区域划分、头部等人体系统的非注入式成相。2. 奈米药物剂量递送平台凭借PCL的疏水性聚氨酯组成包载放疗化疗中成药(如紫杉醇、多柔比星),配合PEG的长嵌套循环特效与CY7.5的影像效果,达到医治+确诊(Theranostics)成信息化设计制作。3. 光热治愈/光牵引力治愈激光散斑疏导在搭建PCL-PEG-CY7.5@PTT/PDT工作平台中,可保证激光散斑鼓励下的光热/光敏开展,监测方案开展体验。4. 癌细胞和集体示踪中用荧光标记符号组织细胞或外泌体,看其在海洋生物件内的移动、靶向药物及代谢转化做法。5. 血脑障壁穿透性监测网使用脑靶向治疗体现后,可求察PCL-PEG-CY7.5递送平台能否吸收血脑天然屏障,代替周围神经类用药卸料的查验。六、储存与使用建议
存贮具体条件: 较低温度遮光(–20°C),密封胶干燥的储存;复溶意见和建议: 利用灭菌水或PBS加载液复溶至所要溶液浓度;要留意细节:CY7.5易光氯漂,工作中应背光操作方法;以防室温、高pH先决条件,切勿PCL酯键溶解;若用做生殖组织实验英文,需实行生殖组织毒副作用测试仪验证很安全渗透压。七、常见规格与定制服务
食品顺序号 PCL (Da) PEG (Da) 有机染料 饱和度 标签印刷规模PCL2K-PEG2K-CY7.5 2,000 2,000 CY7.5 >95% 10 mg/50 mg/100 mgPCL5K-PEG2K-CY7.5 5,000 2,000 CY7.5 >95% 10 mg/50 mg/100 mgPCL3K-PEG5K-CY7.5 3,000 5,000 CY7.5 >95% 10 mg/50 mg/100 mg支持软件个性产品:变化氧分子量、亲疏此例;增长靶向药物基团(如RGD、FA、TAT等);多荧光团标识、额定负载药物治疗共呈现。八、总结
PCL-PEG-CY7.5是一款集生物相容性、自组装性、近红外荧光功能于一体的智能高分子材料,尤其适合用于肿瘤成像、纳米递送、荧光导航手术、靶向治疗等前沿领域。其高度模块化的分子结构也为后续功能拓展、靶向构建和多模态成像治疗提供了丰富可能。
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