PLGA-TK-PEG-ICG 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-酮缩硫醇-聚乙二醇-吲哚菁绿
产品名称:PLGA-TK-PEG-ICG 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-酮缩硫醇-聚乙二醇-吲哚菁绿
产品描述:
PLGA-TK-PEG-ICG 聚乳酸-羟基乙酸共聚物-酮缩硫醇-聚乙二醇-吲哚菁绿
产品概述
PLGA-TK-PEG-ICG 是一种多功能可降解聚合物-荧光偶联材料,由聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)、可响应氧化还原的硫酮(TK)、聚乙二醇(PEG)和近红外荧光染料吲哚菁绿(ICG)构成。该材料集生物可降解性、靶向可控释放、PEG保护和近红外可成像功能于一体,是纳米药物递送、肿瘤靶向及体内成像研究的理想科研工具。
PLGA作为载体核心,具有良好的生物降解性和生物相容性,可形成纳米颗粒或微粒,用于封装疏水性药物。TK硫酮键可响应细胞内还原性环境或过氧化物等氧化应激条件,实现可控降解和药物释放。PEG链提供水溶性保护层,延长体内循环时间,降低非特异性清除。ICG作为近红外荧光染料,可实现体内实时成像、肿瘤追踪及疗效监测,使其成为“诊疗一体化”(theranostics)研究的重要工具。
化学结构与特性
化学组成:
PLGA:聚乳酸-羟基乙酸共聚物,具有良好生物相容性和可降解性,可构建纳米载体核心。
TK(硫酮键):可响应还原性或氧化性环境,触发载体降解,实现可控释放。
PEG:提供柔性链和水溶性保护层,提高体内循环稳定性。
ICG(吲哚菁绿):近红外荧光染料,用于体内可视化追踪、成像及药物递送监测。
物理化学性质:
外观:淡黄色至绿色粉末
溶解性:可溶于水、PBS缓冲液及有机溶剂(如DMSO)
稳定性:干燥避光条件下长期稳定,ICG在PEG修饰下荧光稳定性增强
分子量可定制,PEG长度一般为2–10 kDa
功能特性:
可控降解释放:TK键对还原性环境敏感,可触发纳米颗粒降解,实现靶向药物释放。
延长循环时间:PEG链降低蛋白吸附,提高血液循环稳定性。
近红外成像能力:ICG提供体内实时成像,可监测纳米颗粒分布和药物释放。
自组装能力:PLGA-TK-PEG-ICG可形成稳定纳米颗粒,便于药物封装和体内递送。
生物相容性高:PLGA和PEG均为生物安全材料,ICG已广泛用于临床成像。
应用领域
肿瘤靶向药物递送
PLGA-TK-PEG-ICG可构建可降解纳米颗粒,封装化疗药物或光敏剂,通过PEG保护延长血液循环,并利用TK键实现肿瘤细胞内可控释放。ICG的近红外信号可用于实时追踪纳米颗粒在肿瘤部位的分布,评估治疗效果。
体内近红外成像
ICG的近红外荧光特性使其在体内成像中具有高信噪比,可用于肿瘤定位、血管造影及药物动力学研究。结合PLGA-TK-PEG载体,ICG可稳定递送至靶组织,提高成像度和信号持续时间。
氧化还原响应药物释放
TK键可响应过氧化物或谷胱甘肽(GSH)等还原环境触发载体降解,适用于高还原性肿瘤微环境,实现准药物释放,降低系统毒性。
光动力及光热治疗辅助
ICG不仅用于成像,还可通过光敏激发产生热或活性氧(ROS),配合药物载体实现光动力或光热联合治疗,增强*肿瘤效果。
纳米材料功能化研究
PLGA-TK-PEG-ICG可作为多功能纳米材料模型,用于药物载体优化、靶向递送机制研究及体内药物释放动力学分析,为纳米医药研发提供可靠平台。
产品优势
多功能集成:可控降解、靶向递送、近红外成像功能集于一体。
生物相容性优良:PLGA、PEG及ICG均为安全材料,可用于体内实验。
响应性释放:TK键实现肿瘤微环境响应释放,准性高。
可视化追踪:ICG实现体内/体外实时荧光成像和药物分布监测。
操作简便:纳米颗粒自组装简单,可封装疏水性药物或光敏剂。
使用注意事项
本产品仅用于科研实验,不可用于人体或临床。
建议储存于-20°C干燥避光条件,避免ICG降解。
使用时可溶于PBS或水,建议立即使用以保证TK键活性及ICG荧光稳定性。
在体内实验中注意光敏染料保护,避免长时间光照导致荧光衰减。
包装与规格
规格:5 mg、10 mg、25 mg、50 mg
PEG长度:可定制2–10 kDa
外观:淡黄色至绿色粉末
包装形式:干粉密封,长期储存稳定
总结
PLGA-TK-PEG-ICG(聚乳酸-羟基乙酸共聚物-硫酮-聚乙二醇-吲哚菁绿) 是一种集生物降解性、氧化还原响应可控释放、PEG稳定保护以及近红外成像功能于一体的多功能科研材料。该材料可用于肿瘤靶向药物递送、光动力及光热联合治疗、纳米颗粒可控降解及体内可视化成像研究。
西安齐岳生物科技有限公司专注于高品质磷脂PEG(聚乙二醇修饰磷脂)系列产品的研发与供应,涵盖DSPE-PEG、DMPE-PEG、DPPE-PEG等多种磷脂PEG衍生物。公司提供多种末端功能化修饰,包括氨基(-NH₂)、羧基(-COOH)、马来酰亚胺(-MAL)、巯基(-SH)、生物素(-Biotin)等,满足不同科研领域在脂质体制备、纳米颗粒修饰、药物递送系统和靶向治疗中的多样化需求。产品纯度高、批次稳定,适用于药物载体设计、细胞膜模拟以及生物分子偶联等前沿应用,为科研人员提供可靠的实验材料和技术支持
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