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RB-PEG-NH2,罗丹明聚乙二醇氨基可用于构建酶活性传感器或分子识别探针
发布时间:2025-10-23     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:RB-PEG-NH2,罗丹明聚乙二醇氨基,罗丹明-PEG-NH2


【一般价绍】:

RB-PEG-NH2(罗丹明-聚乙二醇-氨基)经营性质与运用

化学性质与结构特征
RB-PEG-NH2 是由荧光染料罗丹明通过聚乙二醇(PEG)链与氨基 (-NH2) 功能化连接的化合物。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

PEG 链出具稳定的水阴离子型和生态学相匹配性,而氨基则算作高化学反应灵活性氧官能团,就能够与羧基、灵活性氧酯、改性环氧树脂基等原子产生共价键,完成生态学原子偶联。RB-PEG-NH2 的结构类型就可以觉得为罗丹明-PEG-NH2,PEG 链尺寸可控以优化调整水阴离子型、环境空间位阻和原子柔软性。物理无机化学无机化学类别
  1. 水阴离子型与菌物相融性:PEG 链强势加大水阴离子型,使 RB-PEG-NH2 可在生理特点大环境下固定会有,时避免非活性聊天气体吸附。
  2. 荧光的性质:罗丹明部件有着网红荧光,增加激发光谱约为540–560 nm,火箭发射激发光谱约为570–590 nm,量子成品率高,更适合显微三维成像和流式血细胞血细胞定量分析。
  3. 物理化学物质响应性:后部氨基可与羧基、异氰酸酯、酯或醛基响应生成酰胺、脲或亚胺键,广泛用于多重生物学物理化学物质偶联。
应用软件研究方向
  1. 生物标记与荧光成像
    RB-PEG-NH2 可标记蛋白质、抗体、核酸或多肽,氨基通过共价键与羧基化分子结合,实现特异性荧光标记。广泛应用于细胞成像、组织成像和分子追踪实验。

  2. 纳米材料修饰
    氨基末端可与纳米颗粒表面羧基反应,制备功能化荧光纳米材料,如金纳米颗粒、量子点等。PEG 链增加纳米颗粒的生物相容性,荧光部分便于追踪和定位。

  3. 生物传感器构建
    RB-PEG-NH2 可用于构建酶活性传感器或分子识别探针,通过氨基偶联靶分子,实现高灵敏荧光检测。PEG 链降低非特异性吸附,提高传感器性能。

  4. 药物递送与靶向研究
    氨基可与药物分子或靶向配体共价偶联,用于制备靶向药物载体,同时利用罗丹明荧光追踪药物在体内的分布和释放。

总结
RB-PEG-NH2 结合了荧光染料的可视化能力、PEG 的水溶性与生物相容性,以及氨基的化学可修饰性,使其成为生物标记、荧光探针、纳米材料功能化和靶向药物载体的重要工具。其多功能性使其在生物医学研究中具有广泛应用价值。

RB-PEG-NH2

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