技术前沿

Cy5.5-Thiol;花青5.5-巯基

2025-03-17 分享

产品名称:Cy5.5-Thiol;花青5.5-巯基

1. 化学结构与组成

双功能化设计:

由近红外荧光染料Cy5.5和巯基(-SH)通过柔性连接臂(如PEG₄-₈或直链烷基)偶联,典型结构为 Cy5.5-PEGₙ-SH。

Cy5.5核心:七甲川菁类染料,共轭双键长链(约7个双键),赋予近红外荧光特性(激发/发射波长:~675 nm/695 nm)。

巯基功能:通过硫原子与金属表面(如金、银、铜)或量子点(如CdSe/ZnS)形成强共价键(S-金属键),实现永久固定。

连接臂作用:PEG间隔臂提高水溶性,减少Cy5.5与表面的直接接触,避免荧光淬灭。

2. 物理与化学性质

光学优势:

近红外发射:深层组织穿透能力(>1 cm),适合活体成像。

高量子产率:荧光亮度强,信噪比高。

光稳定性:耐光漂白,适合长时间实验。

巯基特性:

反应活性:巯基与金属表面在室温下即可快速形成共价键(无需催化剂)。

表面兼容性:可修饰金纳米粒子(AuNPs)、银纳米簇、量子点、电极等。

氧化敏感性:巯基易被氧化为二硫键(-S-S-),需避光、低温保存(推荐-20℃或冻干)。

稳定性:

对氧化剂敏感(如H₂O₂、DTT),需控制缓冲液成分。

避免长时间暴露于空气中,建议惰性气体(如N₂)封装。

3. 合成方法

策略1:直接偶联

步骤:

选用含巯基的羧酸(如巯基乙酸)与Cy5.5的氨基(-NH₂)通过EDC/NHS偶联,形成Cy5.5-PEGₙ-SH。

纯化(HPLC)去除未反应染料和副产物。

策略2:后修饰法

步骤:

合成Cy5.5-NH₂(氨基修饰的Cy5.5)。

将Cy5.5-NH₂与过量巯基丙酸琥珀酰亚胺酯(如SPDP)反应,生成Cy5.5-PEGₙ-SH。

关键控制点:

连接臂长度需优化(推荐PEG₄-₈),平衡反应效率与荧光淬灭。

反应需在无氧条件下进行,防止巯基氧化。

4. 应用领域

纳米材料标记:

金/银纳米粒子:修饰AuNPs或AgNCs,构建荧光-SERS双模态探针,用于细胞成像或肿瘤检测。

量子点:将Cy5.5-Thiol与CdSe/ZnS量子点结合,实现荧光共振能量转移(FRET)传感。

生物传感器:

电化学传感器:将Cy5.5-Thiol固定于金电极表面,检测DNA杂交或蛋白质结合事件。

光纤传感器:修饰光纤尖端,用于体内葡萄糖或pH监测。

蛋白质标记:

半胱氨酸修饰:通过巯基与蛋白质表面游离Cys反应,实现特异性标记(需还原剂如TCEP活化)。

抗体偶联:制备Cy5.5标记的抗体,用于流式细胞术或免疫荧光分析。

药物递送:

脂质体/胶束:将Cy5.5-Thiol嵌入脂质体膜,示踪药物载体在体内的分布。

产地:西安

状态:固体/粉末/溶液

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh


关于我们:

良林科研服务平台是西安瑞胜生物科技有限公司旗下的品牌,良林科研服务平台致力于服务全球研发工作者,公司配备了一流的化合物合成、纯化、冻干、质量检测与分析等精密仪器,具有完备的生产,研发,检测全生产线的能力。良林科研服务平台致力于为客户提供有机化合物定制合成及生产服务。 我公司生产销售科研级别的药物传递和药物纳米靶向方面的产品,公司目前经营的产品主要有合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等。

Cy5.5-Thiol;花青5.5-巯基

我们可以提供的相关产品:   

DMG-PEG-半乳糖,DMG亲脂性化合物,1,2-二肉豆蔻酰甘油DMG,

DMG-PEG-GPC3靶向肽,PEG2000,*肿瘤药物载体,GPC3-PEG-DMG

DMG-PEG-GPC3,GPC3靶向肽,二肉豆蔻酰甘油聚乙二醇GPC3靶向肽

二肉豆蔻酰甘油-二硫键-聚乙二醇,DMG-SS-PEG,WM:2000,

DMG-SS-PEG,二肉豆蔻酰甘油-二硫键-聚乙二醇,PEG2000,

DMG-SS-PEG,二肉豆蔻酰甘油-二硫键-聚乙二醇,二肉豆蔻酰甘油