ICG-Ce6 吲哚菁绿修饰二氢卟吩
产品名称:ICG-Ce6 吲哚菁绿修饰二氢卟吩
产品描述:
ICG-Ce6 吲哚菁绿修饰二氢卟吩
一、产品概述
ICG-Ce6(吲哚菁绿修饰二氢卟吩,Chlorin e6 conjugated Indocyanine Green)是一种将近红外荧光染料ICG与光敏剂二氢卟吩e6(Chlorin e6, Ce6)通过化学偶联或功能化衍生方式构建的多功能光学探针与光疗一体化分子材料。该产品同时具备ICG的近红外成像能力与Ce6的光动力**性能,可用于成像、光动力**(PDT)、光热-光动力联合**、药物递送追踪及活体分子影像研究等领域。
Ce6属于叶绿素衍生物光敏剂,在特定波长光照下可产生单线态氧(¹O₂),诱导细胞氧化损伤与凋亡。而ICG在700–900 nm近红外窗口具有组织穿透能力,使ICG-Ce6成为典型的“可视化光动力**分子体系”。
二、结构组成与分子设计
ICG-Ce6通常由两种功能单元构成:
1. ICG近红外荧光单元
用于提供高灵敏近红外成像信号,实现体内实时追踪与定位。
2. Ce6光敏功能单元
用于光动力**,在特定激光照射下产生活性氧(ROS),诱导细胞凋亡。
3. 连接臂结构(可选)
通常采用PEG或短碳链连接臂,用于:
增强水溶性
减少分子聚集猝灭
优化光学性能
提高生物稳定性
三、制备与修饰方式
ICG-Ce6主要通过以下方法构建:
1. EDC/NHS偶联法
利用Ce6或ICG的羧基活化后与氨基反应,形成稳定酰胺键。
2. ICG-NHS与Ce6氨基衍生物反应
实现高效共价标记,控制标记比例以优化成像与光疗平衡。
3. 纳米复合组装法
将ICG与Ce6共同封装于脂质体、聚合物纳米粒或白蛋白纳米载体中,实现协同递送与光疗增强。
四、理化性质
ICG-Ce6通常为深绿色至蓝绿色冻干粉或纳米分散体系。
主要理化特性包括:
可溶于DMSO、乙醇及部分缓冲体系
分子量依结构设计而变化
易形成纳米聚集体
具有一定两亲性
避光条件下较稳定
易受光照与氧化影响
建议-20℃低温保存
五、光学特性与光响应性能
ICG-Ce6具有双重光学响应特性:
1. ICG近红外成像特性
激发波长:780–808 nm
发射波长:800–840 nm
组织穿透能力强
背景自体荧光低
成像信噪比高
2. Ce6光动力响应特性
激发波长:640–660 nm
产生活性氧(ROS)
引发线粒体损伤与细胞凋亡
适用于光动力**(PDT)
3. 光热协同效应(ICG)
ICG在808 nm照射下可产生光热效应,与Ce6光动力作用协同增强杀伤效果。
六、生物学功能与作用机制
ICG-Ce6的生物学功能来源于ICG成像能力与Ce6光动力**机制的协同作用:
1. 光动力**机制(PDT)
Ce6在光照下从基态跃迁至激发态,与氧分子反应生成单线态氧(¹O₂),造成DNA、蛋白质及细胞膜氧化损伤。
2. 光热增强作用
ICG吸收近红外光后产生局部热效应,提高细胞敏感性。
3. 准成像引导**
ICG提供实时荧光成像,实现“诊疗一体化(theranostics)”。
4. 选择性富集
纳米或疏水结构有助于在组织中富集,提高**效率。
七、制备工艺流程
ICG-Ce6典型制备流程如下:
1. 溶解Ce6或其衍生物于DMSO
2. 配制ICG-NHS活化溶液
3. 在避光条件下进行偶联反应
4. 控制pH在7.0–8.5范围
5. 反应2–6小时形成产物
6. 透析或超滤去除游离染料
7. 冻干或纳米化保存
整个过程需严格避光操作以保证光学性能稳定。
八、主要应用领域
1. 光动力**(PDT)
用于细胞氧化损伤与准消融。
2. 光热-光动力联合**
ICG与Ce6协同增强**效果。
3. 药物递送与成像研究
用于纳米载体体系构建与体内分布分析。
4. 活体荧光成像
用于小动物模型中定位与**监测。
5. 机制研究平台
用于ROS生成、细胞凋亡及微环境研究。
九、产品优势
成像与**一体化设计
近红外成像穿透能力强
光动力效率高
可实现准**定位
可用于联合**研究
易与纳米体系结合
十、储存与使用建议
本产品建议避光保存,-20℃长期保存或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。
实验过程中需避免强光照射,以保证ICG与Ce6光学性能稳定。
十一、总结
ICG-Ce6是一种结合近红外荧光成像与光动力**功能的多功能分子探针,具有的成像能力、光动力活性及光热协同效应,在准**、活体成像及纳米药物研究中具有重要应用价值,是典型的“诊疗一体化”光学功能分子体系之一。
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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