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Methoxy PEG10K-Indocyanine Green,甲氧基PEG吲哚菁绿

2026-09-29 分享

中文名称:甲氧基聚乙二醇10000-吲哚菁绿

英文名称:Methoxy PEG10K-Indocyanine Green

英文简称:mPEG10K-ICG

Methoxy PEG10K-Indocyanine Green,中文名称为甲氧基聚乙二醇10000-吲哚菁绿,是一种由甲氧基封端聚乙二醇(mPEG)与吲哚菁绿(Indocyanine Green,ICG)构成的PEG化荧光材料。其基本结构以平均分子量约10000的PEG链段为主体,并在PEG分子的一端引入ICG功能单元,另一端保持甲氧基封端。该结构将PEG的亲水性、柔性和空间间隔特征与ICG的近红外荧光特性结合,可用于荧光标记、近红外成像研究、纳米材料功能化以及荧光探针构建。

ICG是一种常用的近红外荧光染料,具有较长波长的吸收和发射特征。与可见光区荧光染料相比,近红外荧光体系在生物材料研究和光学成像研究中具有不同的光学窗口特征。将ICG与PEG链结合后,可以通过PEG链对染料分子进行亲水化和空间修饰,从而形成具有PEG特征的ICG衍生结构。

Methoxy PEG10K-Indocyanine Green中的mPEG10K链段具有较高的分子量和较长的链结构。PEG链能够提供亲水性和柔性空间间隔,将ICG与其他分子或材料界面适当分隔。甲氧基端为非反应性封端结构,而ICG作为主要功能单元,因此该产品适合作为具有单端荧光功能的PEG化材料使用。

PEG化可以改变ICG分子周围的化学环境,并为其提供一定的空间屏蔽和柔性链段。在不同研究体系中,PEG链还可以作为连接臂,将ICG功能单元引入纳米颗粒、聚合物、脂质体系或其他材料结构中。PEG10000的链长较长,因此形成的空间间隔也相对明显,适合需要较长亲水间隔链的材料设计。

屏幕截图2026-03-19104621.jpg

在荧光材料研究中,Methoxy PEG10K-Indocyanine Green可用于构建近红外荧光功能化体系。通过PEG链将ICG引入目标材料,可以在保留ICG荧光特征的同时赋予材料PEG化结构。该产品可与其他纳米材料、聚合物或功能化载体组合,用于研究材料的荧光示踪和光学性质。

在纳米材料研究中,PEG-ICG结构可以作为荧光功能模块。PEG链可进一步参与材料表面组装或与其他功能化结构进行组合,而ICG则提供近红外荧光信号。通过这种设计,可以构建具有荧光示踪功能的PEG化纳米材料,用于研究材料在不同实验体系中的分布和行为。

Methoxy PEG10K-Indocyanine Green还可用于荧光探针、聚合物材料、功能化胶束、纳米颗粒和其他近红外荧光材料研究。PEG链长度较长,可以提供较大的亲水性空间和较明显的分子间隔,使该产品适用于对PEG分子量和空间结构具有要求的实验体系。

在材料设计中,mPEG10K-ICG还可以与其他带有氨基、羧基、巯基、马来酰亚胺、叠氮或炔基等功能基团的PEG衍生物配合使用,通过不同连接策略构建多功能PEG材料。其“mPEG10K—ICG”结构适合用于近红外荧光功能化和PEG化材料研究。

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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。