ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate 吲哚菁绿标记N-乙酰-D-甘露糖胺一水合物
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-05-25 13:46:58
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产品名称:ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate 吲哚菁绿标记N-乙酰-D-甘露糖胺一水合物
产品描述:
ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate 吲哚菁绿标记N-乙酰-D-甘露糖胺一水合物
产品概述
ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate,即吲哚菁绿标记N-乙酰-D-甘露糖胺一水合物,是一种将近红外荧光染料吲哚菁绿 Indocyanine Green,ICG与N-乙酰-D-甘露糖胺一水合物 N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate,简称ManNAc·H₂O通过化学偶联技术连接形成的新型荧光糖分子探针。该产品兼具ManNAc在糖代谢和唾液酸生物合成中的关键生物学功能,以及ICG的近红外荧光成像性能,可广泛应用于糖生物学、代谢工程、细胞成像、疾病机制研究及药物递送等领域。
N-乙酰-D-甘露糖胺是唾液酸 Sialic Acid生物合成途径中的重要前体分子,在糖蛋白和糖脂的糖基化过程中具有核心作用。作为一种天然存在的氨基单糖,ManNAc参与细胞表面唾液酸结构形成,而唾液酸又与细胞识别、免疫调控、转移及病毒感染等多种生命过程密切相关。因此,围绕ManNAc代谢途径的研究已成为糖科学和生物医学领域的重要方向。
然而,传统ManNAc研究往往依赖终点检测或放射性标记方法,难以动态观察其在细胞和体内的分布、摄取和代谢过程。ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate通过引入近红外荧光标记,为ManNAc提供了实时可视化能力,使研究人员能够更加直观地追踪其生物学行为,从而深入解析糖代谢网络及相关疾病机制。
产品结构与制备特点
ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate主要由两部分构成:ICG近红外荧光染料和N-乙酰-D-甘露糖胺一水合物主体结构。ManNAc分子中含有羟基及乙酰氨基等可修饰位点,可通过连接臂引入活性基团,与ICG形成稳定共价连接。
ICG是一种经典的近红外荧光染料,具有良好的水溶性和光学性能,其大吸收波长通常位于780nm左右,发射波长约为800–850nm。由于近红外区域具有较低的组织吸收和散射,ICG可实现更深层组织穿透和更低背景干扰,因此被广泛用于生物医学成像和荧光导航研究。
在ICG-ManNAc的制备过程中,通常采用温和偶联条件和合理连接策略,以尽量避免影响ManNAc参与细胞代谢和糖基化途径的能力。通过控制ICG标记密度及连接位置,可实现荧光信号稳定性与生物活性之间的平衡,使产品既具有清晰的成像能力,又保留目标糖分子的代谢特性。
产品通常表现为深绿色冻干粉末或近红外荧光溶液,具有较好的水溶性和缓冲液相容性,可稳定分散于纯水、PBS及常用生物培养体系中,便于科研实验操作和后续功能。
产品性能与核心优势
ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate结合了功能糖分子和近红外荧光探针的双重优势,在成像性能、生物兼容性以及代谢研究方面具有突出特点。
首先,该产品具有的近红外荧光特性。与FITC、Cy3等传统可见光荧光标记相比,ICG标记体系能够显著减少细胞和组织自发荧光干扰,提高成像对比度。尤其在动物实验和深层组织观察中,近红外信号具有更好的组织穿透能力和检测灵敏度,可实现更加准的定位和动态追踪。
其次,ICG-ManNAc保留了ManNAc作为唾液酸前体的重要代谢功能。ManNAc是细胞内Neu5Ac N-乙酰神经氨酸合成的关键底物,其代谢状态直接影响细胞表面糖链组成和唾液酸化水平。通过合理设计的标记方式,ICG-ManNAc仍可参与相关代谢途径,为研究细胞糖基化过程提供真实可靠的示踪模型。
此外,该产品具有较好的生物相容性和实验适应性。ManNAc属于天然糖代谢中间体,通常表现出较低细胞毒性;ICG也具有成熟的医学成像应用基础,因此ICG-ManNAc适用于多种体内外实验平台,包括细胞培养、组织切片、活体荧光成像以及药代动力学研究等。
另一个显著优势在于其可定制化特征。研究人员可根据实验需求调节连接臂长度、ICG标记比例以及纯化等级,从而获得满足不同研究方向的定制产品,为糖代谢和成像研究提供更高灵活性。
应用领域与研究价值
ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate在糖生物学和医学研究中具有广泛应用前景,其中糖基化研究是核心的应用方向之一。
细胞表面糖链尤其是唾液酸结构,在细胞识别和信号转导过程中发挥关键作用。许多疾病状态下,细胞唾液酸化水平会发生显著变化,例如细胞常表现出异常高唾液酸化特征,从而促进免疫逃逸和侵袭转移。ICG-ManNAc能够作为唾液酸生物合成途径的可视化前体,帮助研究人员监测糖链形成过程及其动态变化,为糖基化调控机制研究提供新的技术工具。
在研究领域,ICG-ManNAc具有重要价值。细胞糖代谢重编程和糖基化异常是*症研究的重要方向。通过近红外荧光示踪,研究人员可观察ManNAc在细胞中的摄取效率、代谢行为以及在组织中的分布特征,从而为诊断标志物筛选和糖代谢靶向**研究提供支持。
与此同时,该产品在病毒感染和免疫研究中也展现出应用潜力。许多病毒如流感病毒和冠状病毒依赖细胞表面唾液酸受体进行识别和侵染,因此ManNAc相关代谢变化可能影响病毒感染效率。ICG-ManNAc可帮助研究者研究宿主糖链变化与病原体结合之间的关系,为*病毒策略提供实验依据。
在药物递送和代谢工程领域,ICG-ManNAc同样具有价值。由于其兼具糖代谢属性和荧光示踪能力,可作为糖修饰递送体系或代谢工程工具分子,用于评价递送载体在体内的分布及细胞摄取效率,为准递送研究提供可视化支持。
产品发展前景
近年来,随着糖组学、准医学和分子影像学的快速发展,糖代谢相关荧光探针受到越来越多关注。ICG-N-Acetyl-D-Mannosamine Monohydrate作为一种近红外可视化糖代谢工具,不仅拓展了传统ManNAc研究手段,也为复杂糖基化网络解析提供了更加高效的方法。
未来,该产品有望在糖代谢诊断、感染机制研究、糖工程**以及准成像等方向实现更广泛应用。尤其是在活体动态示踪和糖基化异常疾病研究领域,ICG-ManNAc可能成为连接糖生物学与临床转化的重要桥梁。
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