ICG-OVA 吲哚菁绿标记卵清蛋白
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-05-27 14:50:02
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产品名称:ICG-OVA 吲哚菁绿标记卵清蛋白
产品描述:
ICG-OVA 吲哚菁绿标记卵清蛋白
一、产品概述
ICG-OVA(吲哚菁绿标记卵清蛋白)是一种将近红外荧光染料ICG与模型蛋白卵清蛋白(Ovalbumin, OVA)通过化学偶联方式构建的功能性荧光蛋白探针材料。该产品兼具OVA作为经典免疫学模型*原的研究价值与ICG在近红外窗口的高灵敏成像能力,可广泛用于*原递送研究、树突状细胞摄取实验、淋巴示踪、体内免疫追踪及免疫相关成像研究。
卵清蛋白是来源于鸡蛋清的主要蛋白成分之一,是免疫学与细胞生物学研究中常用的模型*原,具有良好的可溶性与稳定性,常用于*原加工与呈递机制研究。而ICG作为近红外染料,在700–900 nm范围内具有的组织穿透能力,使ICG-OVA具备“免疫模型+成像探针”双重功能。
二、结构组成与标记方式
ICG-OVA通常由OVA蛋白分子与ICG荧光基团通过共价键连接形成稳定复合物。
1. 共价偶联法
通过ICG-NHS活化酯与OVA赖氨酸残基的氨基发生反应,形成稳定酰胺键,实现牢固标记。这是常用的制备方式。
2. 控制标记比例法
通过调节ICG与OVA的摩尔比(常见1:1至1:10),控制荧光强度与蛋白结构稳定性的平衡,避免过度标记影响*原性。
3. 温和反应体系
通常在PBS缓冲体系(pH 7.2–8.0)中进行反应,以保证OVA天然构象不被破坏,同时保持免疫活性。
三、理化性质
ICG-OVA通常为绿色至深绿色冻干粉末或透明溶液形式,具有良好的水溶性与生物兼容性。
主要理化特点包括:
易溶于PBS及生理缓冲液
分子量约45 kDa左右(随标记程度略有变化)
保持OVA天然蛋白结构
带弱负电荷特性
在避光条件下稳定性较好
易受光照和高温影响发生降解
可在4℃短期保存,-20℃长期保存
四、光学特性
ICG-OVA继承ICG在近红外区域的光学性能,其激发波长约780–808 nm,发射波长约800–840 nm。
其主要优势包括:
近红外成像窗口,组织穿透能力强
自发荧光背景低,成像信噪比高
可实现活体实时动态追踪
信号稳定性较好,光漂白较低
适用于荧光显微镜及小动物活体成像系统
此外,在808 nm激光照射条件下,ICG可产生一定光热效应,但ICG-OVA主要用于示踪与免疫研究。
五、免疫学特性与生物功能
OVA作为经典模型*原,在免疫学研究中具有重要地位:
1. *原递送模型
ICG-OVA可用于研究*原在体内的运输、分布与清除过程。
2. 树突状细胞摄取研究
用于观察*原被*原呈递细胞(APCs)摄取与加工过程。
3. 淋巴系统示踪
可用于追踪*原进入淋巴结的路径与时间动态。
4. T细胞免疫应答研究
用于评估*原呈递效率及后续免疫激活过程。
ICG的引入使OVA具备实时可视化能力,大幅提升免疫过程研究的直观性。
六、制备工艺流程
ICG-OVA的典型制备步骤如下:
将OVA溶解于PBS缓冲液(pH 7.2–8.0)
配制ICG-NHS活化溶液
在避光条件下缓慢加入ICG溶液
轻柔搅拌反应2–4小时
透析或超滤去除游离ICG
测定标记效率与蛋白完整性
冻干或4℃保存备用
整个过程需严格控制温度与光照,以避免蛋白变性及ICG降解。
七、主要应用领域
1. 免疫学研究
用于*原递送、加工与呈递机制分析。
2. 树突状细胞功能研究
用于分析DC细胞对外源*原的摄取与迁移行为。
3. 淋巴成像与追踪
用于研究*原从注射部位到淋巴结的转运路径。
4. 免疫研究
用于微环境中*原分布及免疫响应研究。
5. 活体荧光成像
用于小动物体内免疫过程的动态观察。
八、产品优势
经典模型*原OVA,生物学意义明确
近红外成像穿透能力强
可实现体内免疫过程可视化
标记稳定,重复性好
适用于多种免疫实验模型
操作简单,兼容性强
九、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。使用前轻柔混匀,避免剧烈震荡。
实验中需根据模型类型优化剂量,以获得佳成像与免疫响应效果。
十、总结
ICG-OVA是一种结合经典免疫模型蛋白OVA与近红外荧光染料ICG的功能性探针材料,在免疫学研究、*原递送追踪及活体成像中具有重要应用价值。其兼具良好生物相容性、稳定成像能力与明确免疫学意义,是免疫机制研究与分子影像领域的重要工具之一。
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