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ICG-N3,ICG-azideICG-叠氮,应用领域
结构与性质
结构:ICG - N3 是在ICG)分子上引入叠氮基团(-N₃)。ICG 本身是一种具有近红外吸收和荧光发射特性的三碳菁染料,其结构中含有共轭的吲哚环和菁链,这赋予了 ICG 良好的光学性质。叠氮基团通过特定的化学反应连接到 ICG 分子上,通常是与 ICG 分子中的某些活性位点进行共价结合,从而得到 ICG - N3。
性质:ICG - N3 保留了 ICG 的近红外光学特性,其最大吸收波长一般在 780 - 810nm 左右,发射波长在 820 - 840nm 左右。近红外荧光在生物组织中具有较强的穿透能力,且背景荧光干扰低,能够实现深层组织的成像。同时,叠氮基团具有较高的反应活性,可通过点击化学反应(如铜催化的叠氮 - 炔环加成反应,CuAAC)与含炔基的化合物或生物分子发生高效、特异性的偶联反应,为 ICG - N3 与其他物质的连接提供了便利。
应用领域
生物分子标记与成像:利用叠氮基团的点击化学特性,ICG - N3 可以方便地与含有炔基的生物分子,如蛋白质、核酸、多糖等进行标记。通过这种方式,将近红外荧光染料 ICG 引入到生物分子中,实现对生物分子的荧光标记。标记后的生物分子可用于细胞成像、组织切片成像以及活体动物成像等,帮助研究人员追踪生物分子在生物体内的动态变化,例如蛋白质的定位、核酸的转运等过程。
纳米材料表面修饰:在纳米材料领域,ICG - N3 可用于修饰纳米颗粒的表面。通过点击化学反应,将 ICG - N3 连接到纳米颗粒表面,不仅可以赋予纳米颗粒近红外荧光特性,用于纳米颗粒在体内外的追踪和成像,还可以利用 ICG 的光热或光动力特性,实现纳米颗粒介导的光热治疗或光动力治疗。此外,表面修饰有 ICG - N3 的纳米颗粒还可以进一步与其他生物活性分子偶联,实现多功能化
产品名称:ICG-N3,ICG-azideICG-叠氮
纯度:95%+
性状:基于不同的分子量,呈白色 / 类白色固体,或液体。
溶剂:溶于二氯甲烷、DMSO、水等常规有机溶剂。
储藏条件:-20°C干燥避光保存
包装规格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)

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仅供科研,不能用于人体实验AXC.2025.03.04
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