PCL-RB
PCL-RB在細胞成像、載藥研究與納米結構追蹤中的綜合應用
PCL-RB(Polycaprolactone-Rhodamine B)產品信息介紹
一、產品概述
PCL-RB 是指將聚己內酯(Polycaprolactone,PCL)與紅色熒光染料羅丹明B(Rhodamine B,RB)通過化學共價鍵連接制備而成的熒光功能化聚合物。該材料結合了PCL的優異生物降解性能和機械強度
二、分子結構與命名
PCL–NH–CO–RB
PCL為線性脂肪族聚酯,具有良好的生物相容性和酯鍵可降解性;
羅丹明B含有活性胺基或羧基,可通過酰胺鍵或酯鍵與PCL末端氨基/羥基共價結合;
共價結合后,形成穩定的PCL-RB熒光標記物,確保熒光信號持續。
三、理化性質
參數 說明
分子量 Mw 根據PCL鏈長一般在1,000–10,000 Da范圍
熒光性質 激發波長約540–560 nm,發射波長約580–600 nm
外觀 紅色熒光粉末或固體
溶解性 溶于DMSO、DMF、THF、二氯甲烷等有機溶劑
穩定性 在避光及中性pH環境下穩定,避免強光和高溫
生物相容性 良好,適合細胞及體內成像及追蹤
四、功能特點
? 鮮明紅色熒光信號:羅丹明B標記使PCL具有強烈紅色熒光,適合多通道成像與細胞追蹤;
? 穩定的共價結合:熒光染料通過酰胺鍵與PCL連接,避免染料脫落,提高信號穩定性;
? 優良的生物降解性:PCL部分在體內酯酶作用下緩慢降解,適合長時間體內跟蹤;
? 多樣的改性潛力:結合PCL-PEG、PCL-PEI等共聚物,構建功能性載體及靶向系統;
? 納米粒自組裝能力:能夠制備成熒光納米粒,用于藥物及基因遞送載體的可視化監測。
五、主要應用
5.1 生物成像與細胞追蹤
PCL-RB常用于標記納米顆粒、微粒或水凝膠材料,通過紅色熒光實現細胞攝取及分布監測;
適用于多通道熒光顯微鏡,配合FITC、DAPI等實現多色成像研究;
在體內活體成像中,利用其長波長發射減少自體熒光干擾。
5.2 藥物遞送系統追蹤
用于標記藥物載體,觀察納米藥物的體內分布、靶向性及代謝路徑;
結合靶向配體實現靶向遞送及多功能納米系統的構建。
5.3 組織工程及生物材料研究
標記生物支架材料,實現細胞附著、遷移及組織再生過程的動態觀察;
研究組織修復效果及材料生物降解過程。
六、制備方法
PCL氨基化或羥基化改性
將PCL末端功能化為氨基或羥基,便于后續與羅丹明B共價連接;
羅丹明B共價偶聯
羅丹明B通常以異氰酸酯、氨基或羧基形式參與反應;
在適宜溶劑及緩沖體系(pH 7.5–8.5)中,PCL與羅丹明B通過酰胺或酯鍵偶聯;
反應完成后,通過透析、沉淀或柱層析純化產物;
干燥與儲存
真空干燥,避光保存于低溫環境中,避免熒光染料降解。
七、表征技術
紫外-可見光譜(UV-Vis):檢測羅丹明B特征吸收峰(約560 nm)確認偶聯成功;
熒光光譜:激發波長約550 nm,測定發射峰580–600 nm,評價熒光性質;
核磁共振(1H NMR):確認PCL主鏈及羅丹明B結構;
紅外光譜(FTIR):檢測酰胺鍵形成特征峰;
分子量測定(GPC):分析分子量及分布;
熒光顯微鏡:觀察納米粒或材料的熒光分布及細胞內定位。
八、使用及保存注意事項
項目 建議說明
儲存條件 –20℃避光干燥保存,防止熒光素光漂白和降解
溶劑選擇 DMSO、DMF、THF等極性有機溶劑;避免強酸強堿環境
操作環境 避免強光直射,建議避光操作和儲存
使用建議 配制溶液后盡快使用,避免熒光強度隨時間減弱
九、文獻與案例參考
“Synthesis of Rhodamine B-labeled PCL for fluorescence imaging applications”
Journal of Polymer Science Part A, 2017, 55(8): 1203–1211
→ 研究了PCL-RB在細胞成像中的應用及熒光穩定性。
“Rhodamine B conjugated biodegradable polymers for drug delivery and imaging”
Biomacromolecules, 2019, 20(3): 1015–1025
→ PCL-RB納米粒用于藥物載體的實時追蹤及體內分布分析。
“Fluorescent polymer scaffolds based on PCL-RB for tissue engineering”
ACS Applied Bio Materials, 2020, 3(1): 67–76
→ 利用PCL-RB制備熒光標記支架觀察細胞行為。
十、總結與展望
PCL-RB以其生物降解性與穩定紅色熒光標記優勢,為生物醫學領域提供了有效的可視化研究工具。其明亮的紅色熒光信號適合多色成像應用,極大便利了納米藥物遞送、細胞動態追蹤和組織工程研究。
未來,結合功能性共聚物設計、多模態成像及智能響應技術,PCL-RB相關材料將在醫療、腫瘤治療和再生醫學等領域展現更加廣泛的應用前景。
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