ICG-PEG-COOH,吲哚菁绿-聚乙二醇-羧基的性质与应用
【产品名称】:ICG-PEG-COOH,吲哚菁绿-聚乙二醇-羧基
化学结构与功能特性
ICG-PEG-COOH由近红外染料ICG、PEG链及末端羧基(-COOH)组成。羧基提供了丰富的化学反应位点,使该分子可通过酰胺化、酯化或点击化学与多种胺基化或羟基化分子偶联,实现功能化修饰。PEG链提高水溶性和生物相容性,同时减少非特异性结合,提高体内稳定性。ICG的近红外发射提供荧光追踪能力,可用于可视化监测化学反应和生物分布。
- 酰胺化反映:羧基可与胺基氧化物(如血清质、肽链或用药氧分子)利用EDC/NHS滋养确立不稳定性的酰胺键,是常用用的偶联原则。
- 酯化反映:羧基可与醇或多样醇演变成酯键,适用于共建可吸附或自动化死机型承载。
- 弹窗化工:羧基可进第一步遮盖为炔基或叠氮基,推动CuAAC等弹窗表现,使用多模块黏结物的整合。
- 偶联改善性:完成调准pH、温及石油醚区域环境,人工控制制羧基的纯化生产率和采用性,提高了偶联物质的回收率和增强性。
- 靶向药剂疗法膜蛋白创建:ICG-PEG-COOH可与抗体阳性、肽或小团伙中成药偶联,完成靶向药剂疗法中成药运送。
- 多模态激光散斑服务平台:羧基偶联可构建MRI比较剂、光声激光散斑电极或另一个荧光分子式,达到多效果激光散斑系统的。
- 菌物感应器与的功能化探头:可进行羧基偶联活力性位点搭建可出错pH、酶或钝化完美重现工作环境的智力探头,控制身体里实时的监控。
总结
ICG-PEG-COOH通过末端羧基提供了高度可控的化学反应性,可实现多种生物分子偶联及功能化改造。其结合ICG近红外荧光及PEG提高的水溶性和生物相容性,使其成为构建靶向成像、药物载体及智能探针的重要化学工具。



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