RB-Gemcitabine 罗丹明b-吉西他滨 RB-GEM
产品名称:RB-Gemcitabine 罗丹明b-吉西他滨 RB-GEM
产品描述:
RB-Gemcitabine 罗丹明b-吉西他滨 RB-GEM
一、产品概述
RB-Gemcitabine(RB-GEM,罗丹明B-吉西他滨) 是一种将 罗丹明B(Rhodamine B,RB)荧光染料 与*肿瘤药物 吉西他滨(Gemcitabine) 共价偶联形成的荧光标记小分子探针。吉西他滨是一种重要的核苷类似物*癌药物,广泛用于胰腺癌、非小细胞肺癌、膀胱癌以及乳腺癌等多种肿瘤的化疗治疗。
通过将罗丹明B荧光染料引入吉西他滨分子结构中,RB-GEM 不仅保持了吉西他滨的基本化学骨架和药物特性,同时获得了 红色荧光信号,从而可以在细胞或体内环境中实现对药物分布、摄取和代谢过程的实时追踪。
RB-Gemcitabine 在 约540–560 nm激发波长条件下可产生 约570–590 nm 的红色荧光发射信号,适用于荧光显微镜、共聚焦显微镜、流式细胞仪及荧光光谱仪等检测设备。该分子在*肿瘤药物作用机制研究、药物递送系统研究以及细胞药物摄取研究中具有重要应用价值。
二、化学结构与标记原理
RB-Gemcitabine 由 罗丹明B荧光染料部分与吉西他滨分子结构通过连接臂形成稳定的共价结合。罗丹明B通常通过羧基活化或异硫氰酸酯等活性基团与吉西他滨衍生物中的可反应基团发生偶联反应,从而实现荧光标记。
在偶联设计中,通常通过引入适当的连接臂,使荧光基团与药物核心结构保持一定空间距离,从而尽可能减少对药物活性的影响,同时保持稳定的荧光信号。
该分子结构具有以下特点:
保留吉西他滨的核苷类似物结构
引入罗丹明B荧光基团
具有明显的红色荧光信号
可用于药物追踪与荧光成像研究
由于罗丹明B具有较高的荧光量子产率和良好的光稳定性,因此 RB-GEM 在细胞成像实验中能够产生清晰稳定的荧光信号。
三、产品理化性质
RB-Gemcitabine 结合了*癌药物与荧光染料的结构特点,其典型理化性质如下:
荧光激发波长(Ex):约 540–560 nm
荧光发射波长(Em):约 570–590 nm
外观:红色或深粉色固体粉末
溶解性:可溶于 DMSO、DMF、甲醇等有机溶剂
光稳定性:在避光条件下稳定
储存条件:建议 −20℃ 避光保存
实验使用前通常先溶解于少量 DMSO,然后根据实验体系稀释至工作浓度。
四、产品特点
1. 药物荧光示踪能力
RB-Gemcitabine 能够在保持药物结构特性的同时提供荧光信号,从而实现对药物在细胞或组织中的分布和摄取过程的实时观察。
2. 高灵敏度荧光检测
罗丹明B具有较高的荧光量子效率,使 RB-GEM 在低浓度条件下仍可被检测到。
3. 适用于细胞成像实验
该分子可用于荧光显微镜和共聚焦显微镜观察细胞内药物定位。
4. 良好的光稳定性
罗丹明类染料具有较好的*光漂白性能,适合长时间成像实验。
5. 多通道荧光实验兼容
RB-Gemcitabine 可与 FITC、Cy5、Cy7 等荧光染料组合使用,实现多通道细胞成像。
五、主要应用领域
1. *肿瘤药物作用机制研究
RB-Gemcitabine 可用于研究吉西他滨在细胞内的摄取途径、定位及药物作用机制。
2. 药物递送系统研究
在纳米药物载体或靶向药物递送系统研究中,RB-GEM 可用于标记药物并监测其在细胞或组织中的分布。
3. 细胞摄取与药物动力学研究
利用荧光成像技术,可观察细胞对吉西他滨的吸收过程以及在细胞内的动态变化。
4. *肿瘤药物筛选
RB-GEM 可用于评估不同药物或纳米载体对吉西他滨摄取效率的影响。
5. 共聚焦显微成像研究
在共聚焦显微镜实验中,可利用其红色荧光信号进行亚细胞定位研究。
六、实验使用建议
在使用 RB-Gemcitabine 进行实验时,建议注意以下事项:
避光保存和操作
罗丹明B对光敏感,应在避光条件下操作和储存。
溶剂选择
建议先溶解于 DMSO 或 DMF,再稀释至实验体系。
减少冻融次数
为保持荧光稳定性,应分装保存并避免反复冻融。
优化实验浓度
不同细胞系对药物摄取能力不同,应进行浓度梯度实验。
注意细胞毒性检测
在细胞实验前应进行毒性评估,以确定合适的工作浓度。
七、总结
RB-Gemcitabine(RB-GEM)是一种将 *肿瘤药物吉西他滨与罗丹明B荧光染料结合的功能性荧光探针。该分子不仅能够保持吉西他滨的结构特征,同时具有稳定的红色荧光信号,使其能够在细胞和生物体系中实现对药物行为的可视化研究。
在 *肿瘤药物作用机制研究、药物递送系统开发、细胞摄取分析以及荧光成像实验中,RB-GEM 具有广泛的应用前景。借助该荧光标记分子,科研人员能够更加直观地研究吉西他滨在生物体系中的分布和代谢过程,为*癌药物研究提供重要实验工具。
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