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FITC-TK-NH2,荧光素-酮缩硫醇-氨基可用于构建ROS响应型纳米载体

2025-11-05 分享

FITC-TK-NH2(荧光素-酮缩硫醇-氨基)描述和性质

FITC-TK-NH2是一种多功能小分子化合物,由荧光素(FITC, Fluorescein Isothiocyanate)、酮缩硫醇(Thioketal, TK)链以及氨基(–NH2)末端组成。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

其独特结构赋予其在纳米药物递送、可控降解及可视化追踪等方面的应用潜力。FITC部分提供强烈的可见光荧光信号,激发波长约为490 nm,发射波长约为520 nm,可用于实时追踪分子或载体在细胞或体内的分布。TK链是一种对活性氧(ROS)敏感的可降解桥连分子,能够在过氧化氢或其他ROS存在的环境下断裂,实现响应性降解或释放,从而应用于氧化应激相关疾病的靶向药物递送。末端氨基(–NH2)提供反应性,可与羧基或活性酯等分子发生共价结合,实现多功能修饰和偶联。

物理化学性质方面,FITC-TK-NH2通常为橙黄色至绿色粉末,可溶于水、PBS缓冲液以及极性有机溶剂如DMSO或DMF,水溶性适中。在水溶液中,PEGylated或小分子化修饰体系可保持稳定分散,荧光信号可长期保持,适合在体外或体内成像实验中使用。TK链的引入不仅赋予了分子对ROS的敏感性,也提供了灵活的空间间隔,使FITC末端荧光信号充分暴露,保证在偶联纳米颗粒或蛋白质后仍具有良好的可检测性。

应用方面,FITC-TK-NH2可用于构建ROS响应型纳米载体或共价标记生物分子。在纳米药物递送中,利用TK桥对活性氧的敏感性,可以实现环境响应性药物释放,尤其适用于肿瘤、炎症或其他ROS水平升高的病变组织。同时,FITC末端可用于可视化追踪载体或分子的细胞摄取与体内分布,为研究药物动力学和递送路径提供直观手段。末端氨基的存在可通过与脂质体、聚合物或蛋白的羧基偶联,实现多功能纳米载体构建。其独特的多功能结构使其在靶向药物递送、活性氧响应治疗和生物成像等领域具有广泛应用前景。

综上所述,FITC-TK-NH2通过FITC提供可视化追踪能力,TK链赋予ROS响应降解功能,氨基末端实现共价偶联,使其在纳米药物递送、可控释放和生物成像方面表现优异,具有显著科研和应用价值。

FITC-TK-NH2

【基本信息】:

包装:标准瓶装形式

产地:陕西西安

用途:用于科研实验研究

储藏:请置于冷藏条件下保存

规格:提供50mg、100mg、250mg、500mg等规格

温馨提示:本产品为科研专用,严禁用于人体实验或医疗用途!

【关于我们】:

良林科研服务平台隶属于西安瑞胜生物科技有限公司,是专注于生物医药材料和纳米技术产品研发的专业品牌。我们提供高质量的有机化合物定制合成服务,并专注于药物传输、纳米靶向系统的研究材料供应。

公司主营产品包括:合成磷脂类、聚乙二醇(PEG)衍生物、嵌段共聚物、金纳米材料、磁性纳米颗粒、介孔二氧化硅、荧光染料、量子点、点击化学试剂、大环配体等。

定制服务方向涵盖:pH响应型纳米载体、热敏型纳米载体、超声响应系统、光敏纳米材料、光声成像平台、聚合物纳米颗粒、脂质-高分子复合物、ROS响应型系统以及介孔结构纳米载体等。

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