ICG-Tf 吲哚菁绿标记转铁蛋白
产品名称:ICG-Tf 吲哚菁绿标记转铁蛋白
产品描述:
ICG-Tf 吲哚菁绿标记转铁蛋白
一、产品概述
ICG-Tf(吲哚菁绿标记转铁蛋白)是一种将近红外荧光染料 Indocyanine Green 与铁结合转运蛋白 Transferrin 通过化学偶联或生物标记技术制备而成的功能性荧光探针。该产品兼具转铁蛋白的受体靶向能力与ICG的近红外成像特性,可广泛用于靶向成像、铁代谢研究、受体介导内吞追踪及药物递送系统评价等领域。
转铁蛋白(Tf)是体内主要的铁离子运输蛋白,能够与细胞表面的转铁蛋白受体(TfR)特异性结合,而TfR在多种细胞中呈高表达状态,因此ICG-Tf具有天然的靶向优势。
二、结构组成与标记原理
ICG-Tf通常以人源转铁蛋白为基础蛋白,通过ICG衍生物与蛋白表面氨基残基进行共价偶联形成稳定结构。常见标记方式包括:
1. 共价偶联法
利用ICG-NHS酯或活化羧基与转铁蛋白赖氨酸残基发生酰胺键反应,从而形成稳定的荧光蛋白复合物。
2. 温和修饰法
在低温和中性pH条件下进行标记,尽量保持转铁蛋白天然三维结构与受体结合能力。
3. 标记比例调控法
通过调节ICG与Tf的摩尔比,实现荧光强度与蛋白活性的平衡优化,避免过度标记导致功能损失。
合理控制标记度对于维持生物活性与成像质量至关重要。
三、理化性质
ICG-Tf通常为绿色或深绿色冻干粉末或溶液形式,具有良好的水溶性与生物相容性。
其主要理化特点包括:
易溶于PBS缓冲液及生理溶液
分子量约80 kDa(随标记程度略有变化)
保持转铁蛋白天然构象
表面带负电荷特性
避光条件下稳定性较好
可4℃短期保存或-20℃长期保存
四、光学特性
ICG-Tf继承了ICG的近红外光学性能,其激发波长集中在780–808 nm,发射波长约在800–840 nm范围。
其光学优势主要包括:
近红外窗口成像,组织穿透能力强
背景自发荧光低,成像对比度高
可实现活体实时动态追踪
光漂白较低,信号稳定性较好
适用于多模态成像系统(如荧光/光声成像)
此外,在808 nm激光照射条件下,该探针仍可能产生轻微光热效应,可用于热疗相关研究。
五、靶向机制与生物学行为
ICG-Tf的核心功能来源于转铁蛋白与转铁蛋白受体(TfR)的高亲和性结合机制:
Tf与细胞膜表面TfR特异性结合
形成受体-配体复合物
通过内吞作用进入细胞内体系统
铁离子释放后Tf/TfR循环再利用
ICG信号用于追踪整个运输过程
由于多种细胞(如乳腺*、肝*、肺*、胶质瘤等)TfR表达显著升高,该探针在组织中具有明显富集效应。
六、制备工艺流程
ICG-Tf的典型制备流程如下:
将转铁蛋白溶解于PBS缓冲液(pH 7.2–7.4)
配制ICG活化衍生物溶液
在低温避光条件下进行偶联反应
控制反应时间与ICG投料比例
通过透析或超滤去除游离ICG
测定标记效率与蛋白活性
冻干保存或4℃短期保存
整个过程需严格避光,以避免ICG光降解并保护蛋白结构稳定。
七、主要应用领域
1. 靶向荧光成像
用于TfR高表达的近红外成像,实现边界识别与定位分析。
2. 铁代谢研究
用于研究细胞铁摄取、转运及储存机制,分析铁稳态调控路径。
3. 受体介导内吞追踪
实时观察转铁蛋白与TfR结合、内吞及循环过程。
4. 药物递送系统评价
作为靶向模型蛋白,用于验证纳米药物或*体偶联物的靶向效率。
5. 光热及联合**研究
结合ICG光热效应,用于成像引导**及联合**研究。
八、产品优势
天然蛋白靶向性强,生物安全性高
近红外成像穿透能力
可实现实时动态生物过程追踪
适用于与铁代谢双重研究
标记工艺成熟,重复性良好
可扩展至多模态成像与诊疗系统
九、储存与使用建议
本产品建议避光保存于-20℃长期储存或4℃短期保存,避免反复冻融。使用前应轻柔混匀,避免剧烈震荡以防蛋白结构破坏。
实验使用时需根据细胞类型或动物模型优化浓度,以获得佳成像效果与信噪比。
十、总结
ICG-Tf是一种融合近红外荧光成像与天然转铁蛋白靶向功能的多用途探针材料,广泛应用于成像、铁代谢研究及靶向递送系统评估领域。其兼具高生物相容性、靶向能力与良好成像性能,是生物医学影像与准医学研究中的重要工具。
西安齐岳生物科技有限公司专注于科研级荧光标记材料及功能化生物材料的研发与供应,可提供多种荧光染料及标记产品,包括FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、罗丹明、吲哚菁绿(ICG)、Ce6等系列荧光探针,并支持多糖、PEG、脂质、蛋白、多肽及纳米材料的荧光标记与定制服务。其荧光标记材料具有发光性能稳定、灵敏度高、生物相容性良好等特点,广泛应用于细胞示踪、活体成像、药物递送、分子识别、生物检测及纳米医学等研究领域。公司可根据客户实验需求提供不同分子量、不同修饰基团及多种荧光波长的产品方案,为生命科学和生物医药研究提供可靠的材料支持。
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