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

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包装:固体/粉末/溶液
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