DBCO-CE6:用于点击化学光动力治疗的高效光敏剂偶联物
产品名称:DBCO-CE6
中文名:二苯基环辛炔-二氢卟吩E6
英文名:DBCO-CE6
CAS:N/A
应用领域大类:成像与影像
规格:100mg 250mg 500mg等
分子量:1113.3
分子式:C70H64N8O6
外观:黑色粉末
溶解性:DMSO DMF
纯度:95+
一、基本概述
DBCO-CE6 是一种结合了二苯基环辛炔(Dibenzocyclooctyne, DBCO)与二氢卟吩E6(Chlorin e6, CE6)分子的功能化光敏剂。DBCO作为一种强效的炔类反应基团,广泛用于“点击化学”中的铜离子自由的SPAAC(Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition)反应,而CE6是广泛应用于光动力疗法(PDT)的经典光敏剂。通过DBCO修饰,CE6分子获得了独特的“点击”反应活性,可便捷地与叠氮化合物修饰的生物分子或纳米载体发生共价连接,实现高效的靶向和功能化改造。
二、二氢卟吩E6(Chlorin e6, CE6)简介
分子结构:CE6是光敏剂卟啉类衍生物,具有强烈的长波红光吸收(约660 nm),利于深层组织光照穿透;
光敏特性:激发后产生活性氧(ROS),特别是单态氧(^1O_2),具有良好的光毒性;
应用广泛:被广泛用于光动力疗法治疗癌症、抗菌及光敏诊断等领域;
生物相容性好,毒副作用低,易被细胞摄取。
三、二苯基环辛炔(DBCO)简介
化学性质:DBCO是一种应变炔结构,能高效与叠氮基团进行“无铜点击”反应,避免了铜催化剂的毒性和副反应;
反应优势:快速、特异、高产率,条件温和,适合生物体系标记和修饰;
用途:作为功能性连接基团,广泛应用于生物正交化学、药物修饰、纳米材料功能化。
四、DBCO-CE6的结构与性质
结构特征
CE6的羧基或氨基经化学修饰连接上DBCO基团,形成稳定的共价键;
保留CE6光敏活性,同时具备DBCO的点击反应活性;
物理化学性质
分子量一般在700-900 Da范围,具体视修饰方式略有差异;
外观为红色至深红色粉末,溶解性良好于DMSO、DMF及部分水溶液(通过表面改性可提高);
吸收光谱峰值约660 nm,发射峰在670-680 nm,适合生物光学成像及光疗。
五、合成与纯化
CE6活化
CE6的羧基通过EDC/NHS活化,形成活性酯;
DBCO修饰
以DBCO-amine或DBCO-NH2作为供体,在温和条件下与活化的CE6反应,生成DBCO-CE6共价连接产物;
纯化工艺
采用硅胶柱层析或高效液相色谱(HPLC)分离纯化;
通过质谱(MS)、核磁共振(NMR)及紫外-可见(UV-Vis)光谱确认结构及纯度。
六、产品规格参数
参数 规格说明
分子式 依具体衍生物略有差异
分子量 ~750-900 Da
外观 深红色粉末或冻干粉
纯度 ≥ 95%
吸收峰 ~660 nm
发射峰 670-680 nm
溶解性 良好溶于DMSO、DMF,水中微溶
储存条件 -20℃避光保存
七、产品特点
高效光敏活性:保留CE6强大的光敏产生单态氧能力,适合PDT治疗应用;
生物正交点击活性:DBCO基团使其能与叠氮基修饰的靶向分子、高分子或纳米载体快速反应,构建复杂多功能体系;
良好的化学稳定性:共价键连接稳定,适合多种溶剂体系和实验条件;
兼具成像与治疗双重功能:CE6的红光荧光性质便于成像监控,同时具备光动力杀伤作用;
应用灵活:可用于肿瘤靶向治疗、抗菌光动力疗法、活体成像及药物递送系统构建。
八、应用领域
1. 光动力疗法(PDT)
利用DBCO-CE6在近红外区域强吸收特性,通过光照激活产生活性氧杀伤肿瘤细胞;
DBCO功能促进与靶向配体(如抗体、肽链、糖类)点击反应,实现肿瘤选择性照射和高效治疗;
有效减少非靶向组织损伤,提高治疗安全性。
2. 药物递送及纳米材料修饰
通过DBCO-CE6的点击反应,将CE6修饰至纳米颗粒表面,实现载药系统的光响应性激活;
用于设计智能响应纳米平台,控制药物释放及光动力杀伤;
适用于癌症、感染性疾病的精准治疗。
3. 分子成像与诊断
CE6固有的荧光性质使DBCO-CE6可作为成像探针,辅助肿瘤定位和光敏剂分布监测;
点击化学的高效连接能力可实现与生物大分子的定向标记,提升成像信噪比。
4. 生物正交化学研究
DBCO-CE6是SPAAC反应的理想试剂,可用于细胞表面及活体内生物大分子修饰;
适合用于构建多功能光敏系统和研究光动力作用机制。
九、使用注意事项
避免光照和高温,保持产品稳定性;
使用时溶解于适宜溶剂中,避免高浓度导致自体猝灭;
点击反应需在无铜催化条件下进行,防止铜离子带来副作用;
保存时应密封、避光、低温储存,防止降解。
十、总结
DBCO-CE6是一款集光动力治疗与生物正交点击功能于一体的高性能光敏剂。它不仅保留了CE6优异的光学和光化学性能,同时通过DBCO修饰赋予了强大的生物正交反应能力,使其在现代靶向治疗、纳米药物递送以及分子成像等领域展现广阔的应用前景。其高效、安全、功能多样的特性,为光动力疗法及相关生物医学研究提供了极具价值的工具。
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