PDDA-FITC 荧光素标记聚二甲基二烯丙基氯化铵

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-03 10:28:12

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产品名称:PDDA-FITC 荧光素标记聚二甲基二烯丙基氯化铵

产品描述:

PDDA-FITC 荧光素标记聚二甲基二烯丙基氯化铵

产品概述

PDDA-FITC 是将阳离子聚合物 聚二甲基二烯丙基氯化铵(Poly(diallyldimethylammonium chloride), PDDA) 与绿色荧光染料 FITC(Fluorescein Isothiocyanate) 共价偶联形成的多功能荧光探针。PDDA 是一种水溶性阳离子高分子,具有强静电作用能力、良好水溶性及优异的生物相容性,可与阴离子分子、纳米颗粒、蛋白质及生物大分子形成稳定复合物。FITC 赋予 PDDA 可视化荧光特性,实现高灵敏度的体外与体内追踪。

PDDA-FITC 兼具阳离子聚合物的功能性和荧光染料的可视化能力,在材料学、纳米药物载体、细胞实验及生物物理研究中具有广泛应用价值。其荧光信号稳定、量子产率高,适用于共聚焦显微镜、流式细胞术以及体内荧光成像研究。

物理化学性质

分子量

PDDA 的分子量通常在 100–400 kDa 范围,可根据聚合条件调控。

FITC 偶联后整体分子量增加约 0.7–1 kDa,标记率可根据实验需求优化。

溶解性

PDDA-FITC 高度水溶,可直接溶解于纯水、PBS 或其他缓冲体系。

阳离子性质使其易与阴离子分子或材料形成复合物,适用于胶体稳定、纳米颗粒修饰及生物大分子复合。

稳定性

干粉状态下避光低温(-20°C)长期稳定。

溶液状态下应避光储存,以保持荧光信号和分子结构稳定。

荧光特性

激发波长(Ex):约 495 nm

发射波长(Em):约 520 nm

荧光信号强,光漂白低,适合高分辨率成像及流式分析。

电荷性质

PDDA-FITC 为阳离子聚合物,带有季铵正电荷,可与阴离子材料、纳米颗粒或生物大分子形成静电复合物。

电荷密度可调,适合多种复合体系和表面修饰。

产品优势

多功能性

阳离子高分子 PDDA 可修饰纳米颗粒、蛋白质及其他阴离子材料,提高水溶性、稳定性和复合能力。

FITC 提供绿色荧光信号,实现高灵敏度追踪和定量分析。

良好的水溶性与生物相容性

高水溶性使其在生物体系中直接使用,无需有机溶剂。

阳离子特性有助于与细胞膜或阴离子生物大分子结合,提高实验可控性。

荧光稳定性高

FITC 与 PDDA 共价结合,荧光信号稳定,适用于长时间动态监测实验。

操作便捷

可直接溶解于水或缓冲液使用,无需复杂前处理。

可与纳米颗粒、脂质体或蛋白体系结合,用于体外及体内实验。

应用领域

材料学与纳米材料修饰

PDDA-FITC 可用于纳米颗粒表面修饰,提高水溶性、稳定性及表面功能化。

荧光信号可追踪材料在溶液、膜表面及纳米复合体系中的分布。

细胞摄取及分布研究

可用于检测阳离子聚合物及其复合物在不同细胞类型中的摄取效率及胞内分布。

共聚焦显微镜可观察 PDDA-FITC 在细胞膜、胞质及细胞器内的定位。

体内成像及药物递送研究

FITC 荧光信号可用于小动物体内成像,追踪 PDDA 复合纳米颗粒或药物载体在血液、组织及器官的分布。

为药物递送系统优化提供可视化数据。

生物物理及表面相互作用研究

可用于研究阳离子聚合物与蛋白质、阴离子聚合物或纳米颗粒的静电相互作用。

荧光信号可用于定量分析结合动力学及吸附行为。

使用方法与注意事项

溶解与储备

建议直接溶解于纯水或 PBS,制备 1–10 mg/mL 储备液,避光低温保存。

使用前稀释至实验所需浓度,确保对细胞或实验体系安全。

光敏性操作

FITC 为光敏荧光染料,操作及储存过程中应避光。

建议使用棕色瓶或遮光器具。

实验兼容性

可在中性至弱碱性条件下使用,避免强酸或强氧化剂破坏荧光。

可与其他荧光染料联合使用,实现多通道成像。

储存条件

干粉:-20°C 避光干燥保存,长期稳定。

水溶液:短期 4°C 避光,长期低温冻存。

包装规格与存储

包装规格:1 mg / 5 mg / 10 mg

保存条件:-20°C 干燥避光

有效期:1 年

总结

PDDA-FITC(荧光素标记聚二甲基二烯丙基氯化铵)是一种兼具阳离子高分子功能性与荧光可视化能力的多功能探针。在纳米材料修饰、细胞摄取研究、体内成像及生物物理研究中均可实现高灵敏度追踪和定量分析。操作简便、荧光稳定、兼容性广,使其在材料学、药物递送及生物研究中具有广泛应用价值,为科研人员提供可靠的可视化分子示踪工具。

西安齐岳生物科技有限公司提供专业的荧光标记服务与定制解决方案,致力于满足科研与应用领域对高性能荧光标记产品的需求。公司可针对蛋白质、肽、多糖、小分子化合物以及纳米材料进行高效、稳定的荧光修饰,涵盖从可见光到近红外 NIR)范围的多种荧光染料,如FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5及Cy7等。

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