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Silane-PEG-CY7,Silane-PEG-Cyanine7,硅烷-聚乙二醇-花菁7

2026-09-11 分享

中文名称: 硅烷-聚乙二醇-花菁7

英文名称: Silane-Polyethylene Glycol-Cyanine7

英文简称: Silane-PEG-Cy7 / Silane-PEG-Cyanine7

结构组成: Silane-PEG-Cy7

主要组分: 硅烷功能端、聚乙二醇(PEG)、Cyanine7(Cy7)荧光基团

常见规格: PEG分子量可选1K、2K、3.4K、5K、10K等

形态: 通常为有色固体、粉末或冻干粉,实际颜色与Cy7具体结构、PEG链长、连接方式及纯度有关。

Silane-PEG-Cy7是一种由硅烷功能端、亲水性PEG间隔链以及Cyanine7荧光基团组成的功能化PEG材料。其基本结构可以概括为Silane-PEG-Cy7。硅烷端主要承担无机材料表面的锚定功能,中间PEG链提供柔性空间间隔和亲水性,而Cy7则作为荧光信号单元。该结构适合将花菁荧光基团通过PEG链引入玻璃、二氧化硅以及其他具有适宜表面羟基的材料界面。

对于具有可水解烷氧基结构的硅烷端,在适宜条件下可经过水解形成硅醇,并进一步与含羟基的无机表面发生缩合,从而形成硅氧连接结构。因此,Silane-PEG-Cy7可用于硅基材料、玻璃表面、二氧化硅微球及部分氧化物纳米材料的荧光功能化。具体硅烷化效率与硅烷端实际结构、表面羟基密度、水分以及反应环境有关。

PEG位于硅烷锚定端和Cy7之间,可减少荧光团直接靠近刚性无机界面产生的空间限制。PEG1K、2K、3.4K、5K等不同链长能够提供不同的间隔距离,也可用于调节材料表面的亲水层和荧光基团空间密度。

Cyanine7属于具有延伸共轭结构的花菁类荧光团,其吸收和发射通常位于近红外区域。具体光谱峰值会受到Cy7取代结构、溶剂、连接方式及聚集状态影响,因此具体激发和发射数据应根据实际产品结构确定。Silane-PEG-Cy7可用于荧光二氧化硅颗粒、荧光玻璃表面、无机纳米材料、复合颗粒以及材料界面示踪等研究。

由于硅烷端可能受到水分影响发生水解或自缩合,而Cy7又具有一定光敏感性,因此产品通常建议密封、避光、低温和干燥保存。操作过程中应尽量减少非反应阶段的水分暴露和长时间强光照射。

屏幕截图2026-03-19104537.jpg

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保存:冷藏

用途:科研

包装:固体/粉末/溶液

关于我们:

良林科研服务平台致力于有机分子及功能材料的定制开发与规模化制备,重点服务于药物递送与纳米靶向领域。现有产品体系涵盖合成磷脂、PEG功能化衍生物、嵌段共聚物、纳米金材料、磁性纳米颗粒、介孔结构材料、活性荧光染料、量子点以及点击化学相关试剂与大环配体等,产品性能稳定,应用广泛,可支持多学科交叉研究与产业转化需求。