异硫氰酸 FITC-泊洛沙姆188 FITC-Pluronic F-188
产品名称: 异硫氰酸 FITC-泊洛沙姆188 FITC-Pluronic F-188
产品描述:
异硫氰酸 FITC-泊洛沙姆188 FITC-Pluronic F-188
异硫氰酸FITC-泊洛沙姆188(FITC-Pluronic F-188)是一种通过荧光素异硫氰酸酯(FITC)与非离子聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段共聚物泊洛沙姆188(Pluronic F-188)进行共价偶联而制备的绿色荧光标记产物。该产品将Pluronic F-188的表面活性和生物相容性与FITC的绿色荧光特性相结合,可广泛应用于药物递送系统、纳米载体研究、细胞膜相互作用及组织分布追踪等领域。
通过荧光标记技术,研究者可实现对纳米颗粒、脂质体或药物载体在体内外的可视化追踪,为药物递送、组织分布及生物材料研究提供高灵敏度工具。
一、核心成分与分子结构
1. 泊洛沙姆188(Pluronic F-188)
泊洛沙姆188是一种非离子表面活性剂,由聚氧乙烯(PEO)和聚氧丙烯(PPO)交替组成的嵌段共聚物,其化学结构为 PEO₇₅-PPO₂₅-PEO₇₅,分子量约 8,400 Da。
分子结构特点:
中心疏水性PPO嵌段与两端亲水性PEO嵌段
形成水溶性胶束,可包封疏水性药物
生物相容性高、低毒性
表面活性使其可用于乳液、纳米颗粒及脂质体稳定
主要功能及应用:
药物递送及纳米载体制备
细胞膜修饰与穿透研究
药物缓释与组织分布优化
纳米材料及生物材料表面改性
2. FITC(荧光素异硫氰酸酯)
FITC是一种绿色荧光染料,广泛应用于生物成像及分子示踪研究。
主要特性:
激发波长(Ex):约495 nm
发射波长(Em):约519 nm
高量子产率、低自发荧光背景
异硫氰酸基可与伯胺形成稳定共价键
二、FITC与泊洛沙姆188偶联机制
FITC标记泊洛沙姆188的偶联主要依赖于PPO或PEO链末端的伯胺或羟基官能团与FITC的异硫氰酸基形成硫脲或酯键,偶联机制如下:
活化泊洛沙姆188
通过末端羟基或改性伯胺提供亲核位点;
FITC偶联反应
FITC异硫氰酸基与活化位点反应形成稳定硫脲键;
形成荧光标记聚合物
保持Pluronic F-188的表面活性及自组装特性
荧光信号稳定,可用于细胞及材料体系示踪
偶联特点:
化学条件温和,保护荧光和聚合物结构
共价键稳定,适合水性环境
保持原有纳米胶束形成能力
三、产品特点
绿色荧光示踪,适合共聚焦显微镜、流式细胞仪及荧光板检测
保留Pluronic F-188的胶束自组装和表面活性
良好水溶性,可在PBS、水或细胞培养液中使用
稳定共价偶联,荧光信号持久
可用于纳米载体、脂质体及药物递送体系示踪
批次一致性高,可定制标记密度
四、产品优势
实时追踪Pluronic F-188及其承载体系在细胞及组织中的分布
可用于药物递送及纳米材料性能研究
与多种成像平台兼容,包括共聚焦显微镜、流式细胞仪和活体成像
批次稳定,科研实验重复性高
兼具生物相容性和高灵敏荧光信号
五、应用领域
1. 纳米载体与药物递送研究
CY2-FITC-泊洛沙姆188可用于脂质体、纳米颗粒及药物胶束的可视化追踪和体内分布研究。
2. 细胞膜穿透与相互作用研究
利用荧光信号研究Pluronic F-188与细胞膜相互作用及细胞摄取效率。
3. 药物缓释及组织分布
分析荧光标记载体在体内组织的分布及药物释放动力学。
4. 荧光成像
适用于细胞、组织及部分体内成像研究,可与其他荧光标记分子联合使用。
5. 生物材料改性
用于水凝胶、聚合物及纳米材料表面修饰的可视化研究,评估其分布和稳定性。
六、技术参数(参考)
产品名称:FITC-泊洛沙姆188
英文名称:FITC-Pluronic F-188
外观:绿色固体/冻干粉
激发波长(Ex):约495 nm
发射波长(Em):约519 nm
纯度:≥95%(HPLC)
溶解性:PBS、水或DMSO体系
储存条件:-20℃避光
有效期:12个月
七、质量控制
HPLC纯度分析
荧光光谱验证
批次一致性及稳定性评估
化学结构确认
八、使用建议
避光保存,建议在PBS或DMSO中配制储备液;
现配现用,避免多次冻融;
设置未标记Pluronic F-188对照组;
优化浓度和时间以获得 佳成像效果;
实验操作佩戴标准防护装备。
九、注意事项
仅限科研用途,不可用于临床或诊断;
废液按实验室化学废弃物规范处理;
光敏感,避免长时间光照;
避免高温、强酸或强碱环境,以保护荧光和聚合物结构。
十、产品总结
FITC标记泊洛沙姆188通过稳定的共价偶联将荧光素与非离子聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段共聚物结合,实现其在细胞、组织及纳米载体体系的可视化追踪。该产品保留Pluronic F-188的表面活性和自组装能力,同时提供高灵敏绿色荧光信号,可广泛应用于药物递送研究、纳米载体可视化、细胞膜相互作用及组织分布研究,为相关科研提供高效可靠的工具。
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