CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800 CY5-Black Phosphorus Nanosheet-PEI1800
产品名称:CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800 CY5-Black Phosphorus Nanosheet-PEI1800
产品描述:
CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800 CY5-Black Phosphorus Nanosheet-PEI1800
产品概述
CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800是一种基于黑磷纳米片 Black Phosphorus Nanosheets, BP NSs 与聚乙烯亚胺 Polyethylenimine, PEI,分子量约1800 Da 的复合功能材料,并通过共价或非共价方式标记了Cyanine5 CY5 荧光染料。该材料结合了黑磷纳米片的二维结构与优异光学、电化学性能、PEI的表面改性能力以及CY5的红光荧光,可用于材料表面修饰、纳米载体开发、包材研究以及生物成像追踪。
黑磷纳米片是一种新型二维半导体材料,具有高比表面积、良好的光学吸收性能和可降解性。通过PEI修饰,可显著提高其水溶性、稳定性及正电荷表面特性,为负载药物、基因分子或生物活性分子提供理想平台。CY5标记赋予材料红光荧光,可在体外及体内实验中实现可视化追踪,便于材料行为和载体动力学研究。
分子结构与特性
CY5-黑鳞纳米片-PEI1800是通过黑磷纳米片表面修饰聚乙烯亚胺,并进一步与CY5染料结合形成的复合材料。其主要结构与性能特征包括:
二维纳米片结构:黑磷纳米片具有薄层结构,提供高比表面积和丰富的表面活性位点。
正电荷表面:PEI修饰提供氨基基团,使材料带正电荷,有利于与阴离子药物、核酸或生物分子相互作用。
荧光特性:CY5标记提供红光荧光,激发波长约为649 nm,发射波长约为670 nm,适合共聚焦显微镜、流式细胞术和体内成像。
可水分散性:PEI修饰提高了材料在水性介质中的分散稳定性,便于生物医学和材料研究应用。
化学可修饰性:表面氨基和磷原子位点可用于进一步的化学修饰或功能化,如药物负载、靶向分子连接或生物分子共价结合。
荧光性能
CY5-黑鳞纳米片-PEI1800的红光荧光性能使其在科研中具有以下优势:
可视化追踪:红光荧光信号可直接观察纳米片在细胞、组织或材料表面上的分布。
低背景干扰:CY5位于红光区,可有效避免生物样品自发荧光干扰。
定量分析:荧光信号强度与材料浓度相关,可用于评估载体负载量或表面修饰效率。
多通道实验兼容:可与FITC、CY3等绿色或黄色荧光染料联合使用,实现多重标记及共定位研究。
应用领域
1. 材料表面修饰
CY5-黑鳞纳米片-PEI1800可用于金属、陶瓷或聚合物表面改性,提高材料表面功能性。通过PEI正电荷与负电荷表面或生物活性分子相互作用,可实现*菌、润湿性调控或药物包覆功能。CY5标记便于追踪表面修饰分布情况,为材料科学研究提供可视化手段。
2. 纳米载体与药物递送研究
材料的二维结构和表面氨基使其成为理想的药物或基因递送平台。通过静电吸附或共价连接,药物分子、核酸或蛋白可被负载在纳米片表面。CY5荧光便于追踪载体在细胞内摄取、分布及药物释放动力学,为纳米药物递送体系优化提供可量化数据。
3. 生物成像与细胞实验
在体外细胞实验中,CY5-黑鳞纳米片-PEI1800可用于观察材料的内化、细胞定位和动力学行为。红光荧光可与细胞器标记共定位研究,例如线粒体、内体或溶酶体,为纳米材料的生物相容性和细胞作用机制提供直接证据。
4. 包材研究与功能性材料开发
CY5-黑鳞纳米片-PEI1800可用于包装材料功能化研究,例如生物活性涂层、智能包装或光学响应材料。通过荧光追踪,可评估纳米材料在包装界面的分布、稳定性及载体释放性能,为高性能功能性材料开发提供实验依据。
使用方法与储存
分散方法:将CY5-黑鳞纳米片-PEI1800在去离子水或生理缓冲液中超声分散,形成均匀悬液。常用浓度范围为0.1–2 mg/mL,具体根据实验需求优化。
储存条件:-20℃避光保存,避免长时间光照和反复冻融,以保证荧光稳定性和材料结构完整性。
操作注意事项:
实验操作佩戴手套、护目镜,避免纳米片吸入或接触皮肤。
在生物实验中应遵循纳米材料实验安全规范。
避免强光照射,以防CY5荧光衰减。
产品优势
多功能组合:集黑磷纳米片二维结构、PEI表面修饰和CY5荧光追踪于一体。
可视化追踪能力:红光荧光可用于体外及体内实验,实现材料位置和分布观察。
高表面活性:PEI正电荷便于与药物、核酸及生物分子结合,提高功能化效率。
水分散性和稳定性优异:适用于生物医学实验和材料表面改性研究。
科研灵活性:可用于药物递送、材料表面修饰、包材功能化以及细胞和组织成像研究。
总结
CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800是一种高度功能化纳米材料,结合了黑磷纳米片的二维结构、PEI表面修饰的正电荷功能以及CY5的红光荧光,可广泛应用于材料表面修饰、药物载体开发、包材功能化以及生物成像实验。其优异的水溶性、稳定性、荧光可追踪性和多功能修饰能力,使其成为现代材料科学与生物医学研究中不可或缺的实验工具,为材料功能优化、纳米递送研究及活体追踪提供了可靠支持。
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