PLGA-CY5
PLGA-CY5共聚物助力納米載體的實時追蹤與可視化分析
一、產品概述
PLGA-Cy5 是將生物可降解聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)與氰菁染料Cy5(Cyanine5)通過共價鍵偶聯形成的功能性熒光標記高分子材料。PLGA以其優良的生物相容性和可控降解性廣泛應用于藥物遞送系統、組織工程支架及納米載體設計中。Cy5染料作為一種典型的近紅外熒光染料,擁有高熒光量子產率和優異的光穩定性,適合用于體內深層成像和生物標記。
PLGA-Cy5結合了PLGA的生物降解性能與Cy5的近紅外熒光特性,使其在活體成像、載體追蹤及藥物遞送領域具有重要應用價值。
二、分子結構與組成
PLGA主鏈:由乳酸(PLA)和羥基乙酸(PGA)共聚組成,比例常見為50:50、65:35或75:25,可調節材料的降解速率和力學性能;
Cy5染料:帶有活性基團(如氨基、羥基等),通過共價鍵(酰胺鍵、酯鍵等)穩定連接于PLGA分子末端或側鏈;
分子量范圍:一般為5,000至50,000 Da,可根據應用需求定制;
偶聯方式:通過化學反應實現高效穩定偶聯,確保染料不易脫落,保證熒光信號穩定。
三、理化性質
性質 說明
外觀 深藍至紫紅色粉末或膠體
分子量 定制范圍5,000–50,000 Da
乳酸/羥基乙酸比例 50:50、65:35、75:25 等多種選擇
溶解性 溶于二氯甲烷、DMF、DMSO等有機溶劑
熒光特性 激發波長約640 nm,發射波長約660–680 nm,近紅外強熒光
降解性能 通過PLGA的酯鍵水解降解,產物為乳酸和羥基乙酸,均為生物安全小分子
四、功能特點
生物可降解性:PLGA鏈條在體內通過水解降解,確保材料安全無毒;
強效近紅外熒光信號:Cy5賦予材料高亮度近紅外熒光,適合體內深層組織成像;
穩定共價偶聯:化學鍵連接牢固,避免染料脫落,確保長期熒光追蹤;
多用途載體平臺:適用于納米粒、微球、膜材料等多種形態制備;
可調結構:分子量及乳酸/羥基乙酸比例可調,滿足不同降解和力學需求;
良好工藝兼容性:支持乳液法、溶劑蒸發法、納米沉淀法等制備技術。
五、主要應用領域
1. 活體成像與生物標記
PLGA-Cy5制備的納米載體具有優良的近紅外熒光性能,適用于活體成像系統,可實現藥物載體在體內的實時追蹤與定位,大提高成像信噪比。
2. 藥物遞送系統監測
通過熒光信號追蹤PLGA-Cy5載體在血液循環及靶組織的分布和代謝,輔助評估載體的靶向性及遞送效率,優化給藥策略。
3. 細胞攝取及內吞研究
利用熒光顯微鏡和共聚焦顯微鏡觀察細胞對PLGA-Cy5納米粒的攝取過程,分析細胞內轉運路徑和載體降解動力學。
4. 組織工程與材料降解追蹤
標記組織工程用PLGA支架,實時監測材料在體內的降解進程及與組織的相互作用,促進再生醫學研究。
5. 熒光生物傳感
結合Cy5熒光特性,開發高靈敏度生物傳感器,實現疾病標志物的檢測和診斷。
六、制備工藝
PLGA聚合
采用乳酸和羥基乙酸的開環聚合工藝,嚴格控制分子量和單體比例,實現可控降解性。
Cy5活化及偶聯
通過Cy5帶有的氨基或羥基與PLGA末端羧基或氨基進行酰胺化反應,實現穩定共價偶聯。
純化過程
利用透析、沉淀及柱層析等手段,去除未結合染料和低分子雜質,確保產品純度。
干燥及保存
采用冷凍干燥技術,防止熒光分子光降解,低溫避光保存以保證性能穩定。
七、表征技術
核磁共振(1H NMR):確認PLGA結構及Cy5偶聯的成功;
傅里葉變換紅外光譜(FTIR):檢測特征官能團及偶聯鍵形成;
凝膠滲透色譜(GPC):測定分子量及多分散性;
紫外-可見光譜(UV-Vis):檢測Cy5吸收峰及偶聯效率;
熒光光譜分析:測定激發和發射波長及熒光強度;
熒光顯微鏡及共聚焦顯微鏡:細胞成像及載體分布觀察;
動態光散射(DLS):粒徑及粒徑分布測定。
八、使用與保存建議
項目 建議說明
儲存條件 避光、低溫(4℃或-20℃)保存,防止熒光分子光降解和材料水解
使用環境 避免強光直射,使用時新鮮制備溶液
安全防護 操作時佩戴手套、護目鏡,避免直接接觸和吸入粉塵
溶劑選擇 適用二氯甲烷、DMF、DMSO等有機溶劑
使用期限 建議在有效期內使用,確保熒光信號及材料性能穩定
九、文獻及研究進展
“Development of PLGA-Cy5 nanoparticles for near-infrared fluorescence imaging and drug delivery”
Journal of Controlled Release, 2018, 279: 1–10
— 介紹PLGA-Cy5納米粒的制備及其在活體成像和藥物遞送中的應用。
“Cellular uptake and intracellular trafficking of PLGA-Cy5 nanoparticles”
International Journal of Nanomedicine, 2019, 14: 345–356
— 研究PLGA-Cy5納米載體在細胞中的攝取和分布。
“In vivo imaging and biodistribution of PLGA-Cy5 based drug delivery systems”
ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(5): 4500–4510
— 探討PLGA-Cy5納米粒在體內藥物遞送中的分布和代謝。
十、總結與展望
PLGA-Cy5結合了PLGA的生物降解和生物相容性優勢及Cy5的近紅外熒光性能,為現代生物醫藥研究提供了強有力的工具。其在納米藥物載體、細胞成像及體內動態監測等方面展現出廣泛的應用潛力。未來,隨著納米技術和醫療的發展,PLGA-Cy5將不斷優化和創新,推動個性化治療和實時監測技術的進步。
西安齊岳生物科技有限公司專業提供高品質的PLGA(聚乳酸-羥基乙酸共聚物)、PLA(聚乳酸)及PCL(聚己內酯)等生物可降解高分子材料,廣泛應用于藥物控釋載體、組織工程支架、微球制備、緩釋注射劑、納米顆粒等前沿生物醫藥和科研領域。公司產品具備分子量可控、乳酸/羥基乙酸比例精準、可按需功能化改性等特點,支持定制羧基(-COOH)、氨基(-NH?)、巰基(-SH)等活性基團,滿足不同實驗或產業化應用需求。齊岳生物始終堅持質量為本、創新驅動,致力于為國內外科研院所和企業提供穩定、可靠的高分子材料解決方案。歡迎咨詢訂購或定制服務。
廠家:西安齊岳生物科技有限公司
用途:科研
狀態:固體/粉末/溶液
產地:西安
溫馨提醒:僅供科研,不能用于人體實驗!
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