ICG-TAT 吲哚菁绿标记穿膜肽TAT
产品名称:ICG-TAT 吲哚菁绿标记穿膜肽TAT
产品描述:
ICG-TAT 吲哚菁绿标记穿膜肽TAT
一、产品概述
ICG-TAT(吲哚菁绿标记穿膜肽TAT)是一种将近红外荧光染料 Indocyanine Green 与经典细胞穿膜肽 TAT peptide 通过共价偶联或生物连接方式构建的功能性荧光探针。该材料兼具TAT肽高效跨膜转运能力与ICG近红外成像特性,可用于细胞摄取行为研究、亚细胞定位追踪、药物递送系统及活体成像分析等多种生物医学研究场景。
TAT肽来源于HIV-1病毒转录激活因子蛋白的富含碱性氨基酸区域,是目前应用广泛的细胞穿膜肽之一,能够在不依赖特定受体的情况下快速跨越细胞膜进入细胞内部。
二、结构组成与标记方式
ICG-TAT通常由ICG分子与TAT肽(常见序列YGRKKRRQRRR)通过化学键连接形成稳定结构,其标记方式主要包括:
1. NHS酯偶联法
利用ICG-NHS活化酯与TAT肽的氨基反应生成稳定的酰胺键,是常见的标记方法,反应条件温和、效率较高。
2. 巯基偶联法
通过TAT肽引入巯基,再与ICG衍生物反应形成硫醚键,提高结构稳定性与*水解能力。
3. 控制标记比例法
通过调节ICG与TAT肽的摩尔比,控制标记密度,避免因过度修饰导致肽链构象改变,从而影响穿膜效率。
合理控制标记程度是保持成像性能与生物活性的关键。
三、理化性质
ICG-TAT通常呈绿色至深绿色粉末或冻干状态,具有良好的水溶性与分散性。
主要理化特性包括:
可溶于PBS缓冲液及生理盐水
分子量较小(约2–5 kDa范围,随标记程度变化)
带正电荷,有利于细胞膜吸附
在避光条件下稳定性较好
易发生温度与光敏降解,需低温保存
可快速进入细胞内部发挥功能
四、光学特性
ICG-TAT继承ICG在近红外窗口的光学特性,其激发波长主要集中在780–808 nm,发射波长约800–840 nm。
其主要光学优势包括:
近红外成像穿透能力强,可用于深层组织观察
背景自发荧光低,成像对比度高
可实现活细胞实时动态追踪
ICG结构保护下光稳定性增强
适用于荧光显微镜及活体成像系统
在高功率近红外激光照射条件下,还可能产生轻微光热效应,可用于热响应机制研究。
五、穿膜机制与生物学行为
ICG-TAT的核心功能来源于TAT肽的跨膜能力,其作用机制主要包括:
TAT肽富含赖氨酸和氨酸,带强正电荷
与细胞膜表面带负电磷脂发生静电吸附
通过直接穿透或内吞作用进入细胞
可进入细胞质、内体甚至细胞核区域
ICG信号用于实时追踪其进入路径
该机制不依赖特定受体,因此适用于大多数细胞类型,包括难转染细胞。
此外,该体系常用于:
膜通透性研究
内吞途径分析
亚细胞运输路径追踪
蛋白与纳米药物递送模型构建
六、制备工艺流程
ICG-TAT的典型制备流程如下:
TAT肽溶解于PBS缓冲液(pH 7.2–7.4)
配制ICG活化衍生物(如ICG-NHS)
在避光低温条件下进行偶联反应
控制反应时间与投料比例
通过透析或超滤去除游离ICG
检测标记效率与肽活性
冻干保存或4℃短期储存
整个过程需严格避光操作,以避免ICG降解并保持肽结构稳定。
七、主要应用领域
1. 细胞摄取与穿膜机制研究
用于分析不同细胞对穿膜肽的摄取效率与路径差异。
2. 亚细胞定位成像
可追踪分子在细胞质、细胞核及细胞器中的分布。
3. 药物递送系统
作为高效载体修饰模块,提高纳米药物或蛋白药物的细胞进入能力。
4. 活体近红外成像
用于小动物体内示踪及组织分布研究。
5. 纳米材料功能验证
用于评估纳米颗粒是否具备有效细胞穿透能力。
八、产品优势
细胞穿膜效率高,适用细胞类型广
近红外成像信号稳定、背景低
可进入细胞及亚细胞结构
制备方法成熟、重复性好
适用于体外与体内多种模型
可拓展多功能递送与成像系统
九、储存与使用建议
本产品建议避光保存,-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,避免剧烈振荡破坏肽结构。
实验使用时需根据细胞类型优化浓度,以获得佳穿膜效率与成像信号。
十、总结
ICG-TAT是一种结合高效细胞穿膜能力与近红外荧光成像特性的功能性探针材料,在细胞生物学、药物递送及活体成像研究中具有重要应用价值。其优势在于高通透性、良好成像稳定性及广泛适用性,是分子递送与生物成像研究中的重要工具之一。
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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