PLGA-TK-PEG-FITC 荧光素-聚乙二醇-硫缩酮-聚丙交酯乙交酯共聚物
产品名称:PLGA-TK-PEG-FITC 荧光素-聚乙二醇-硫缩酮-聚丙交酯乙交酯共聚物
产品描述:
PLGA-TK-PEG-FITC 荧光素-聚乙二醇-硫缩酮-聚丙交酯乙交酯共聚物
PLGA-TK-PEG-FITC是一种兼具生物降解性、活性氧响应性、两亲性自组装能力和绿色荧光示踪功能的嵌段共聚物。该材料由疏水性聚丙交酯乙交酯共聚物(PLGA)、活性氧敏感硫缩酮键(TK)、亲水性聚乙二醇(PEG)和末端荧光素标记基团(FITC)组成,可用于制备ROS响应型荧光纳米颗粒、聚合物胶束以及可视化药物递送系统。
TK通常表示 thioketal,即硫缩酮键,因此“酮硫醇”建议规范为“硫缩酮”。FITC通常指异硫氰酸荧光素或其偶联后形成的荧光素标记结构。
英文名称: Poly(lactide-co-glycolide)-thioketal-polyethylene glycol-fluorescein
中文名称: 聚丙交酯乙交酯共聚物-硫缩酮-聚乙二醇-荧光素
常用缩写: PLGA-TK-PEG-FITC、FITC-PEG-TK-PLGA
结构形式: PLGA—TK—PEG—FITC
材料类型: ROS响应型荧光标记两亲性共聚物
荧光颜色: 绿色
参考激发波长: 约488~495 nm
参考发射波长: 约515~525 nm
外观: 黄色至橙黄色粉末、絮状物或固体
PLGA单体比例: 可选择50:50、65:35、75:25或85:15等
结构组成
PLGA链段: PLGA是一种疏水性可降解聚酯,可形成胶束或纳米颗粒的疏水核心,用于包载难溶性药物、光敏剂和成像探针。
TK硫缩酮键: TK是一类活性氧敏感连接结构,在低ROS环境中相对稳定,在较高水平ROS作用下可发生氧化断裂。
PEG链段: PEG具有较好的亲水性,可在颗粒表面形成水化层,提高纳米载体的水相分散性和胶体稳定性。
FITC荧光基团: FITC提供绿色荧光信号,可用于观察聚合物或纳米载体的分布、细胞摄取和组织定位。
ROS响应机制
PLGA与PEG之间的硫缩酮键可对活性氧产生响应。在正常生理环境或低ROS条件下,TK键通常可在一定时间内维持稳定。当材料进入、炎症或氧化应激细胞等ROS水平较高的区域后,TK键可能发生氧化断裂,使PLGA与PEG-FITC链段分离。
TK键断裂后可能产生以下变化:
PEG-FITC链段从PLGA载体表面脱离
纳米颗粒结构松散或发生解聚
加快包载药物及成像探针的释放
改变载体粒径、表面电位和分散稳定性
增强载体与细胞膜之间的相互作用
使FITC荧光信号与PLGA载体发生空间分离
由于FITC位于PEG末端,TK断裂后FITC通常随PEG链段一起脱离。因此,FITC信号主要用于示踪PEG外层或PEG-FITC片段,并不一定能够在TK断裂后继续准确代表PLGA核心的位置。
荧光特性
FITC是常用的绿色荧光标记物,可使用488 nm激光进行激发,适用于荧光显微镜、共聚焦显微镜、流式细胞仪及部分活体成像设备。
FITC荧光具有一定的pH依赖性。在酸性环境中,其荧光强度可能下降;当环境恢复至中性或弱碱性时,荧光通常增强。因此,在内涵体、溶酶体等酸性区域观察到的弱荧光,并不一定表示聚合物含量降低,也可能与FITC荧光淬灭有关。
FITC还容易受到强光照射影响,长时间曝光可能出现光漂白。实验过程中建议设置未标记材料、游离FITC和未处理细胞等对照组。
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