ICG-Acetonide-β-D-Fructose 吲哚菁绿标记双-β-D-果糖
产品名称:ICG-Acetonide-β-D-Fructose 吲哚菁绿标记双-β-D-果糖
产品描述:
ICG-Acetonide-β-D-Fructose 吲哚菁绿标记双-β-D-果糖
ICG-Acetonide-β-D-Fructose是一种功能化单糖衍生物,通过将双保护的β-D-果糖 Acetonide-β-D-Fructose 与近红外荧光染料吲哚菁绿 Indocyanine Green, ICG 共价结合制备而成。该分子兼具双-β-D-果糖的糖化学特性和ICG的高效近红外荧光特性,适用于体内外成像、糖代谢研究、药物递送、靶向追踪以及高灵敏检测实验,为现代生物医学、糖化学及药物研发提供多功能科研工具。
化学性质
ICG-Acetonide-β-D-Fructose的核心分子为双-β-D-果糖,这是一种通过糖醇羟基保护而形成的衍生单糖,具有更高的化学稳定性和选择性活性。双保护基团赋予其在有机溶剂体系和缓冲体系中均表现出较好的稳定性,便于化学改造及标记。
ICG通过共价键连接至糖分子的自由羟基或保护基末端,使得ICG-Acetonide-β-D-Fructose既保留了糖分子的化学活性,又具备近红外荧光特性。ICG的吸收峰位于700–800 nm,发射峰位于800–900 nm,具有深层组织穿透能力和高光稳定性。该化合物在缓冲液体系中水溶性良好,荧光稳定,可长期低温避光保存。
主要应用
糖代谢与分子转运研究
ICG-Acetonide-β-D-Fructose可用于追踪双-β-D-果糖在细胞或组织中的摄取、分布及代谢。荧光信号可实时监控糖分子的动态变化,评估转运效率和代谢活性,为糖代谢研究和能量动力学研究提供实验依据。
体内外成像与活体追踪
利用ICG的近红外荧光特性,ICG-Acetonide-β-D-Fructose可实现深层组织成像和非侵入性检测。可观察肝脏、肾脏及肠道组织对糖分子的摄取及分布,为代谢研究、药物递送及组织工程提供直观数据。
药物递送与靶向研究
该化合物可与纳米颗粒、脂质体或聚合物载体结合,实现靶向递送和可控释放。荧光标记可用于实时追踪载体在体内的分布和释放动力学,为药物设计、优化及靶向**提供实验基础。
细胞追踪与代谢动态分析
荧光标记的双-β-D-果糖可用于体外或体内细胞追踪实验,观察糖分子摄取及代谢动态,解析糖代谢相关信号通路及能量代谢机制,为代谢疾病研究和药物机制研究提供高度实验数据。
高灵敏荧光检测与定量分析
ICG-Acetonide-β-D-Fructose可用于荧光定量实验,通过测量荧光强度变化分析糖分子摄取量、分布及代谢速率,实现高灵敏检测。其稳定的近红外信号适合高通量实验及实时监控。
产品优势
高灵敏度荧光标记:ICG赋予双-β-D-果糖近红外荧光信号,适合深层组织成像及非侵入性检测。
化学保护稳定:双保护增强分子稳定性,减少在实验过程中的降解或副反应。
多功能科研应用:可应用于糖代谢研究、药物递送、组织成像、细胞追踪及高灵敏检测。
水溶性与荧光稳定性良好:缓冲体系操作简便,干燥储存可长期保持荧光和化学稳定性。
操作简便:可直接溶解于PBS或生理缓冲液,适合体外细胞实验和体内成像研究。
使用方法
溶解与储存
ICG-Acetonide-β-D-Fructose可溶于PBS缓冲液或生理盐水中。建议在避光、低温条件下储存,干燥粉末可长期保持荧光强度和化学活性。
荧光成像与活体追踪
使用近红外荧光成像系统观察糖分子在组织或细胞中的分布及代谢动态,为体内成像和药物递送研究提供可视化数据。
代谢与转运实验
可在细胞或动物模型中追踪双-β-D-果糖的摄取和分布,通过荧光定量分析代谢速率和组织分布,为糖代谢及能量代谢研究提供确实验数据。
药物递送与靶向研究
可将ICG-Acetonide-β-D-Fructose与纳米载体或脂质体结合,用于靶向递送和控释实验,荧光信号可实时追踪载体在体内分布和药物释放行为。
细胞功能与组织研究
荧光标记的双-β-D-果糖可用于观察细胞代谢行为及能量动力学,为细胞生物学、组织工程及代谢疾病研究提供可视化实验手段。
注意事项
避光、低温储存,防止荧光染料光漂白或化学降解。
操作时佩戴手套和护目镜,避免直接接触或吸入粉末。
使用缓冲液体系时注意pH控制,以保证荧光信号稳定性。
避免强酸、强碱或强还原剂环境,以防影响化学稳定性和糖活性。
总结
ICG-Acetonide-β-D-Fructose结合了双-β-D-果糖的化学稳定性和ICG的近红外荧光优势,是糖代谢研究、体内外成像、药物递送、细胞追踪及组织工程研究的理想工具。其高灵敏度、高稳定性和多功能性,使其成为现代生物医学实验和药物中不可或缺的科研试剂,为糖代谢分析、能量代谢研究及靶向**提供高价值实验平台。
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