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FITC-PLLA,FITC-Poly(L-lactide)异硫氰酸荧光素标记聚(L-丙交酯),PLLA-FITC是常用的载体示踪工具

2026-01-30 分享

FITC-PLLA(FITC-Poly(L-lactide),异硫氰酸荧光素标记聚(L-丙交酯))的特性与功能

FITC-PLLA(FITC-Poly(L-lactide))是将异硫氰酸荧光素(FITC)与聚(L-丙交酯)(PLLA)通过共价键连接形成的荧光探针,整合了FITC的荧光示踪优势与PLLA的生物可降解性、生物相容性及材料加工特性。PLLA作为常用的合成生物可降解高分子材料,广泛应用于药物递送、组织工程、医用植入物等领域,FITC的标记使其成为探究高分子材料在生物体内外的降解、转运及生物相容性的重要工具,其特性与功能具有鲜明的材料学与生物学双重优势,具体如下。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

特性方面,FITC-PLLA具备优良的荧光性能、稳定的化学结构、良好的生物相容性及可控的生物降解性。荧光性能上,标记后探针保留FITC的核心荧光特征,最大激发波长约490nm,最大发射波长约520nm,荧光强度高、光稳定性好,荧光量子产率高,在长时间荧光成像、材料降解及细胞培养过程中不易发生光漂白,可满足动态追踪与持续观测需求;其荧光信号均一性好,FITC在PLLA分子链上分布均匀,可实现材料的整体荧光示踪,且荧光信号不易受生物体内环境及降解产物的干扰,检测灵敏度高,可实现微量材料的精准定位与降解过程监测。化学与材料学特性上,FITC通过与PLLA分子链末端的羟基或氨基共价结合,未破坏PLLA的主链结构,共价键结合牢固,在常规实验条件及生理环境下不易断裂;PLLA的结晶性、力学性能及加工性能基本保持不变,可加工成微球、纳米粒、纤维、薄膜等多种形态,适配不同科研与应用场景;同时其水溶性可通过材料改性与粒径调控优化,便于分散于生理缓冲液及细胞培养液中。生物相容性与降解性方面,该探针无免疫原性、细胞毒性极低,不会引发机体明显的炎症反应,与哺乳动物细胞及组织具有良好的相容性;其生物降解性与天然PLLA一致,可在体内被逐渐降解为乳酸,最终代谢为二氧化碳和水排出体外,无残留毒性,降解速率可通过分子量、结晶度调控,适配不同应用需求。

功能应用上,FITC-PLLA的核心用途集中在生物可降解材料研究、药物递送系统评价、组织工程及医用材料监测领域。在生物可降解材料研究中,其可作为荧光示踪工具,清晰观察PLLA材料在体内外的降解过程、降解速率及降解产物的分布,探究材料结构与降解性能之间的关系,为PLLA材料的改性与优化提供直观实验依据;例如可追踪FITC-PLLA纳米粒在体内的降解动力学,明确其在不同器官的降解差异。

在药物递送系统领域,FITC-PLLA是常用的载体示踪工具,可制备成载药微球、纳米粒等递送系统,通过荧光成像追踪载体在体内的转运、分布及靶向富集情况,评价载体的靶向性、生物利用度及药物释放规律,为药物递送系统的设计、优化提供数据支撑,广泛应用于抗肿瘤药物、抗生素、多肽药物等的递送研究。在组织工程领域,可用于PLLA基组织工程支架的示踪,观察支架在体内的植入稳定性、降解过程及与周围组织的整合情况,探究支架对细胞黏附、增殖、分化的影响,为组织工程支架的研发提供支持。此外,其还可用于医用植入物的体内监测,追踪PLLA基植入物(如缝合线、骨固定材料)在体内的降解与组织整合过程,评价其生物安全性与有效性,同时可用于高分子材料的细胞内吞机制研究,明确细胞对PLLA材料的摄取路径与代谢规律。综上,FITC-PLLA凭借其独特的荧光特性与材料学优势,成为生物可降解高分子材料相关研究的不可或缺的工具,在生物医药、组织工程、医用材料等领域均具有广阔的应用前景。

FITC-PLLA

【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。

我们致力于为广大科研用户提供优质、高效、可信赖的产品和技术服务支持。

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