Cypate-bis-NHS,Cypate双琥珀酰亚胺酯的功能特性与优势
产品名称:Cypate-bis-NHS,Cypate双琥珀酰亚胺酯的功能特性与优势
功能特性
近红外光学特性
发射波长位于780-820nm的近红外“生物窗口”,穿透深度达数厘米,显著减少组织自发荧光干扰,适用于活体深层组织成像(如肿瘤、器官)。
高摩尔吸光系数(>10⁵ L·mol⁻¹·cm⁻¹)和荧光量子产率,支持低浓度高灵敏度检测,可追踪低丰度生物分子或微量载体。
双功能偶联能力
含两个NHS酯基团,可与蛋白质、抗体、肽段、核酸等生物分子中的氨基发生共价反应,形成稳定酰胺键,实现双标记或交联,适用于双探针系统、多功能复合物(如靶向-成像-治疗一体化探针)。
化学修饰灵活性
Cypate分子结构中的两个羧基(-COOH)提供反应位点,支持酯化、酰胺化等修饰,可连接靶向配体(如RGD肽、叶酸)、药物分子或纳米载体(如脂质体、聚合物纳米粒),赋予探针靶向识别能力。
光热转换性能
在近红外激光照射下,可将光能转化为热能(局部温度可达42-48℃),兼具光热治疗功能,支持“成像-治疗”一体化应用。
生物相容性与稳定性
经PEG化修饰后,可降低非特异性吸附和免疫原性,提高血液循环稳定性;结构稳定性良好,适合长期存储及实验操作。
核心优势
高效生物偶联:NHS酯与氨基反应条件温和(pH 8.3,室温避光),1小时内完成标记,效率高且副产物少,适用于蛋白质、抗体等敏感生物分子。
深层成像能力:近红外特性突破可见光荧光染料的穿透限制,适用于肿瘤早期诊断、转移灶检测及器官功能评估(如肾小球滤过率监测)。
多功能集成:单一分子集成荧光标记、靶向递送、光热治疗等多功能,支持肿瘤精准成像与治疗、药物载体追踪、细胞动态监测等场景。
化学与生物稳定性:结构稳定,耐受生理环境,标记后荧光信号持久,减少实验误差;疏水性经修饰后可优化,提升生物相容性。
广泛适用性:在生物医学研究(如活体成像、细胞追踪)、药物开发(如纳米载体修饰)、光热治疗及生物传感器(如SPR芯片固定配体)中均有应用,支持科研与工业场景。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

关于我们:
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