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PAMAM-ICG,吲哚菁绿标记聚酰胺-胺型树枝状高分子
发布时间:2025-01-02     作者:hyy   分享到:

PAMAM-ICG,吲哚菁绿标记聚酰胺-胺型树枝状高分子

PAMAM-ICG,即吲哚菁绿(Indocyanine Green,ICG)标记的聚酰胺-胺型(Polyamide-Amine,PAMAM)树枝状高分子,是一种结合了PAMAM树枝状分子的多分支结构和ICG荧光特性的新型纳米复合材料。以下是对PAMAM-ICG的详细解析:

一、PAMAM-ICG的制备与结构

PAMAM-ICG的制备通常涉及将ICG荧光染料标记到PAMAM树枝状高分子上的过程。这可以通过化学反应实现,如酰胺化反应,将ICG与PAMAM末端的氨基连接形成稳定的化学键。在结构上,PAMAM-ICG呈现出PAMAM树枝状分子的骨架上连接着ICG荧光染料的特点。这种结构使得PAMAM-ICG既具有PAMAM的高度分支结构和多活性位点,又具备了ICG的荧光特性。

PAMAM-ICG,吲哚菁绿标记聚酰胺-胺型树枝状高分子

二、PAMAM与ICG的特性

PAMAM的特性:

高度分支结构:PAMAM是一类具有高度分支的高分子结构,表面带有多个活性位点,使其能够承载多种药物、基因或生物活性分子。

高载药容量:PAMAM的高度支化结构提升了载药容量,使其成为一种有效的药物载体。

可修饰的末端基团:PAMAM的末端具有氨基或羧基等官能团,能够与其他分子进行化学反应,实现功能化。

良好的水溶性和生物相容性:PAMAM具有良好的水溶性和生物相容性,使其在体内应用更为安全。

ICG的特性:

近红外荧光:ICG是一种具有近红外(NIR)荧光的染料,能够在800nm左右的近红外光波段发射荧光,因此可以在生物组织中实现深层次成像。

光热转换能力:ICG还具备光热转换能力,在一定条件下可用于光动力治疗(PDT)或光热治疗(PTT)。当ICG吸收特定波长的近红外光时,可以释放出热量,杀死特定区域的病变细胞。

三、PAMAM-ICG的应用领域

生物成像:

PAMAM-ICG结合了ICG的荧光特性,适用于生物成像和活体成像。其近红外荧光信号能够穿透组织,适用于深层组织的成像。

在术中成像中,PAMAM-ICG可以帮助医生准确定位肿瘤或病灶边界,提高手术的精准度。

靶向药物递送:

PAMAM的多分支结构能够加载药物分子,而ICG标记则为药物递送提供了荧光导航功能。

通过体外或体内成像,可以监控药物递送路径,并确保其到达目标组织。

ICG的光热转换特性还可以与药物协同作用,实现光动力治疗或光热治疗。

光动力治疗(PDT)和光热治疗(PTT):

ICG在近红外光的激发下能够产生热量或活性氧,从而破坏靶区域的病变细胞。

PAMAM-ICG材料可以在肿瘤等特定组织中靶向积累,并在外界光源的刺激下进行局部治疗。

四、PAMAM-ICG的优势

高效成像与靶向诊疗:ICG的近红外荧光特性为PAMAM材料提供了优良的成像能力,适合在体内靶向定位。

治疗与成像一体化:通过ICG的光热效应,PAMAM-ICG复合材料可实现同时的成像和光动力/光热治疗。

生物相容性:PAMAM和ICG均具有较好的生物相容性,降低了生物毒性风险。


【基本信息】:

包装:瓶装

产地:西安

用途:科研

储藏:冷藏

规格:50mg  100mg  250mg  500mg

温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!

【关于我们】:

西安齐岳生物科技有限公司经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。

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