DSPE-PEG-FITC 磷脂-聚乙二醇-荧光素偶联物
产品名称:DSPE-PEG-FITC 磷脂-聚乙二醇-荧光素偶联物
产品描述:
DSPE-PEG-FITC 磷脂-聚乙二醇-荧光素偶联物
一、产品概述
产品名称:DSPE-PEG2000-FITC
英文名称:DSPE-PEG2000-FITC (1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[fluorescein isothiocyanate(polyethylene glycol)-2000])
CAS号:无(为多组分偶联物)
分子式:CⁿHⁿNⁿOⁿS(具体值随PEG链长变化)
分子量:约2800–3100 Da
外观:淡黄色至绿色粉末或蜡状固体
溶解性:溶于氯仿、甲醇、DMSO、水(加热或超声可助溶)
二、分子结构与组成
DSPE-PEG2000₀-FITC 是一种三部分构成的功能性两亲分子:
DSPE脂质基团(1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine):提供高度疏水性尾部,使其能稳定插入脂质体或细胞膜,形成自组装结构。
PEG2000链段(聚乙二醇,分子量2000):亲水柔性链条,延伸出脂质体表面,提升粒子稳定性、延长循环时间,抑制蛋白吸附与巨噬细胞吞噬。
FITC荧光基团(Fluorescein isothiocyanate):通过异硫氰酸酯基团与PEG终端氨基反应,形成共价标记,发出绿色荧光(Ex:495 nm / Em:519 nm)。
三、主要物化性质
性质 描述
分子量(约) ~2800–3100 Da
荧光激发波长 495 nm
荧光发射波长 519 nm
脂溶性/水溶性 两亲性,自组装能力强
粒径控制 可用于构建纳米粒子、脂质体、胶束,粒径可调
pH稳定性 在pH 5–9条件下较稳定
生物相容性 良好,适合体内外实验
四、产品优势
荧光示踪功能
FITC提供绿色荧光,可用于细胞成像、粒子追踪、体内外分布研究。
稳定修饰界面
PEG链避免脂质体聚集,提高胶体稳定性;蛋白吸附,延长循环时间。
靶向可扩展性
PEG链末端可进一步修饰如RGD、体、小分子等,实现靶向传递。
插膜能力强
DSPE基团可稳固插入脂膜、纳米粒、微泡、病毒样颗粒中。
操作便利性高
水相、乙醇或有机溶剂中均可操作,可冷冻干燥保存。
五、应用领域
1. 荧光脂质体制备
可作为脂质体表面修饰分子,赋予载体绿色荧光信号,实现粒子追踪、细胞摄取监测。
2. 荧光标记纳米载体
适用于聚合物纳米粒、脂质纳米粒、纳米胶束等体系,便于在透射电镜、流式细胞仪、共聚焦显微镜等平台观察行为。
3. 生物传感/分析
可用于制备FITC修饰的表面传感界面,如纳米金、硅纳米颗粒等,实现生物分子识别与荧光检测。
4. 体内成像
由于其荧光特性,常用于体内成像前期研究(小动物光学成像),用于检测粒子分布、渗透能力。
5. 细胞实验
可用于胞吞机制研究、载体摄取动力学研究,以及靶向载体构建。
六、使用方法
1. 脂质体制备(薄膜水化法)
将 DSPE-PEG2000₀-FITC 与其他磷脂(如HSPC、DOPC)按一定比例溶于氯仿中;
蒸干形成均匀脂膜;
用PBS或药物溶液水化,超声分散;
可通过挤出或探头超声获得目标粒径;
可配合包载药物、核酸。
2. 聚合物纳米粒共包
在PLGA或PLA纳米粒制备中,通过溶剂挥发法、纳米沉淀法共包;
FITC基团附着在PEG链末端,暴露于粒子表面。
3. 流式细胞分析
添加含DSPE-PEG2000₀-FITC的纳米粒于细胞培养体系;
荧光强度随时间变化可用于细胞摄取效率评估。
七、推荐用量
脂质体组分中比例:建议占总脂质摩尔比1–5%,视需求调节;
纳米粒添加量:视粒径、包载量及标记强度而定,一般为每毫克纳米粒中添加5–10 μg。
八、储存与稳定性
条件 说明
储存温度 -20℃避光干燥保存
溶液稳定性 建议现用现配;溶于DMSO或水后需避光冷藏,短期内使用完毕
冻干稳定性 可冻干保存数月,复溶需超声分散
九、安全注意事项
本品仅供科研用途,禁止用于人体或临床用途;
操作时应佩戴手套、护目镜,避免吸入粉尘或接触眼睛;
废液按生化废弃物处理,符合实验室安全规程。
十、包装规格(可定制)
规格 适用范围
5 mg 常规细胞实验
10 mg 中等规模动物试验
50 mg 多批次载体制备或大动物实验
100 mg 及以上 接受科研或工业定制需求
十一、常见问题 FAQ
Q:是否可以与其他荧光标记一起使用?
A:可以,但需注意不同荧光标记的激发/发射波长避免重叠。FITC发射在绿色波段,应避用GFP等。
Q:能否用于活体追踪?
A:适用于小动物短时荧光追踪,但由于FITC易被光漂白、组织穿透能力弱,建议配合其他长波长染料或体内成像方案。
Q:如何验证FITC是否成功标记?
A:可通过紫外分光光度计(λ=495 nm)或荧光光谱仪检测吸收峰或发射强度。
十二、参考文献
Fang RH, et al. Cell membrane coating nanotechnology. Adv Mater, 2018.
Wang Y, et al. PEGylated liposomes and their applications in targeted drug delivery. J Control Release, 2020.
Torchilin VP. Recent advances with liposomes as pharmaceutical carriers. Nat Rev Drug Discov, 2005.
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厂家:西安齐岳生物科技有限公司
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
产地:西安
温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验!
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