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PLGA-PEG-CY7,聚乳酸-羥基乙酸-聚乙二醇-CY7,納米載體實現高對比度生物成像
發布時間:2025-07-09     作者:ssl   分享到:

PLGA-PEG-CY7

PLGA-PEG-CY7納米載體實現高對比度生物成像

PLGA-PEG-Cy7 產品信息介紹

一、產品概述

PLGA-PEG-Cy7是一種功能化的嵌段共聚物,由生物可降解的聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)和親水性的聚乙二醇(PEG)組成,并在PEG末端接枝近紅外熒光染料Cy7。該材料結合了PLGA的優良生物降解性和藥物載體特性、PEG的水溶性和生物相容性,以及Cy7的強烈近紅外熒光信號,廣泛應用于納米藥物遞送、活體深層成像、細胞追蹤及生物標記等領域。

二、結構組成及理化性質

1. 結構組成

PLGA(Poly(lactic-co-glycolic acid))

乳酸與羥基乙酸的共聚物,作為疏水性載體骨架,分子量及乳酸/羥基乙酸比例可調節降解速度及藥物釋放特性。

PEG(Polyethylene glycol)

親水性鏈段,常用分子量2000 Da,提升共聚物水溶性、循環穩定性,減少免疫系統清除。

Cy7熒光染料

Cy7為近紅外熒光染料,激發波長約743 nm,發射波長約767 nm,熒光強度高、光穩定性好,適合活體組織深層成像。

2. 理化性質

性質 參數描述

外觀 深藍紫色至暗紫色粉末或固體

分子量范圍 PLGA 5,000–15,000 Da,PEG 2,000 Da

熒光性質 激發波長約743 nm,發射波長約767 nm

溶解性 易溶于DMF、DMSO、DCM等有機溶劑,水中可自組裝納米粒

穩定性 避光低溫保存,防止Cy7光漂白及化學降解

儲存條件 –20℃避光干燥保存

PLGA-PEG-CY7,聚乳酸-羥基乙酸-聚乙二醇-CY7 

三、合成工藝簡述

PLGA-PEG-Cy7的合成通常包括以下步驟:

PLGA-PEG嵌段共聚物合成

利用PLGA-COOH與PEG-NH?通過EDC/NHS化學偶聯形成穩定的酰胺鍵連接,獲得嵌段共聚物。

Cy7接枝

Cy7-NHS酯與PEG末端氨基反應共價結合,反應過程中避光保護染料活性。

純化

采用透析、柱層析或沉淀法去除游離染料及雜質,確保產品純度。

表征

采用1H-NMR、UV-Vis吸收及熒光光譜測定標記效率,GPC分析分子量分布。

四、功能特點

1. 優異的近紅外熒光性能

Cy7激發與發射波長位于近紅外光譜區,具備良好的組織穿透力和低背景自體熒光,適合活體深層組織成像及長時間追蹤。

2. 良好的生物相容性和降解性

PLGA和PEG均為臨床認可的安全材料,具有良好的生物相容性和可控降解性,確保體內安全性。

3. 納米粒自組裝能力

PLGA-PEG-Cy7在水環境中可自組裝成粒徑均一(50–200 nm)的納米粒,有利于藥物遞送及腫瘤靶向。

4. 多功能化設計潛力

PEG末端的Cy7標記不僅實現載體的熒光追蹤,同時為后續靶向配體或藥物修飾預留反應位點。

五、應用領域

1. 藥物遞送系統追蹤

利用Cy7熒光對納米粒在體內外的分布、動力學進行實時監控,輔助藥物遞送系統的設計與優化。

2. 細胞成像與攝取研究

通過熒光顯微鏡和流式細胞儀分析納米粒的細胞攝取效率和亞細胞定位。

3. 活體近紅外成像

利用Cy7的近紅外光學特性,實現小動物體內組織和腫瘤的高靈敏度成像,輔助疾病診斷和治療監測。

4. 多模態治療平臺構建

結合光動力治療藥物、化療藥物或靶向分子,構建一體化診療平臺,提升治療效果。

六、產品表征與質量控制

表征方法 說明

1H-NMR 結構確認及Cy7接枝比例

UV-Vis Cy7吸收峰確認(約743 nm)及標記率測定

熒光光譜 激發/發射波長及熒光強度檢測

FTIR 官能團分析(酯鍵、酰胺鍵、熒光基團等)

GPC 分子量及多分散性分析

DLS 納米粒粒徑及均一性檢測

TEM 納米粒形貌及結構觀察

細胞成像實驗 熒光顯微鏡及流式細胞儀觀察細胞攝取和定位

七、儲存與使用建議

儲存條件:–20℃避光干燥保存,防止光漂白和化學降解。

使用時:避免長時間暴露于強光,建議溶解于有機溶劑后乳化成納米粒使用。

避免:強酸堿、高溫及氧化環境,確保材料和熒光性能穩定。

八、典型應用案例

體內藥物遞送監測

通過活體近紅外成像技術,監測PLGA-PEG-Cy7納米粒在腫瘤組織的分布及藥物釋放過程。

細胞攝取與定位研究

利用熒光顯微鏡觀察納米粒的細胞攝取路徑及動力學,優化納米載體設計。

活體深層組織成像

結合Cy7的深穿透優勢,實現小動物腫瘤及器官的實時熒光追蹤。

九、總結

PLGA-PEG-Cy7以其卓越的近紅外熒光性能及良好的生物降解性,成為納米醫學和分子影像領域不可或缺的功能化材料。其優勢包括:

近紅外波段的高靈敏熒光信號,組織穿透力強,背景低;

采用臨床認可的PLGA和PEG,確保生物安全性與可降解性;

優異的自組裝成納米粒性能,利于靶向藥物遞送;

豐富的表面修飾空間,支持多模態診療平臺構建。

該材料廣泛應用于納米藥物載體、細胞及活體成像、醫療等領域,助力現代生物醫學研究和臨床前開發。

如需定制不同分子量、標記比例或多功能化修飾的PLGA-PEG-Cy7產品,歡迎聯系我們獲得個性化合成及技術支持。

.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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