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Thiol-PEG2k-Cyanine5.5,巯基-聚乙二醇-花青素5.5的合成

2026-04-10 分享

Thiol-PEG2k-Cyanine5.5(巯基-聚乙二醇-花青素5.5)、Cy5.5-PEG2k-SH(花青素5.5-聚乙二醇-巯基),又名Cyanine5.5-PEG2000-Thiol、SH-PEG2k-Cy5.5,与上一类化合物同属Cy5.5标记PEG巯基衍生物,但核心分子量为2000 Da,是低分子量近红外荧光功能化PEG的典型代表,其核心特点的是分子量小、空间位阻低,适用于对空间结构要求较高的材料修饰与探针构建,与5000 Da同类化合物形成互补性应用。

从结构差异来看,此类化合物与5000 Da同类产品的核心组成一致,均包含Cyanine5.5荧光基团、PEG链和巯基,但PEG链长度缩短(2000 Da),导致其理化性质与应用场景存在显著差异:低分子量PEG链的亲水性略低于5000 Da产品,但空间位阻大幅降低,可用于修饰空间结构狭窄的材料(如微孔高分子材料、小分子载体),避免因PEG链过长导致的修饰受阻;同时,短链PEG可减少对荧光基团光学特性的影响,荧光量子产率略高于5000 Da同类产品,荧光信号更灵敏。

在合成工艺上,此类化合物采用精准控制的偶联反应,由于PEG链较短,需严格控制反应温度与投料比例,避免出现多分子聚合现象,确保产物的均一性。产物外观为深蓝色粉末,可溶于水、乙醇、DMSO等溶剂,在常温避光条件下稳定性良好,储存时需冷藏密封,防止巯基氧化与荧光染料降解。其端基取代率可达96%以上,能够满足高精度实验需求。

应用上,此类化合物侧重低空间位阻修饰与高灵敏度检测:在小分子探针构建中,可作为荧光标记单元与小分子识别基团偶联,用于小分子物质的高灵敏度检测,如环境中微量有机污染物的检测;在高分子材料修饰中,可用于微孔聚合物、纤维材料的表面荧光修饰,实现材料表面结构的可视化观察;此外,还可用于纳米材料的表面功能化,由于空间位阻小,可在纳米颗粒表面实现高密度修饰,提升荧光信号强度,适用于高灵敏度成像与检测场景。

屏幕截图2026-03-19103759.jpg

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