PCL-RB
PCL-RB在细胞成像、载药研究与纳米结构追踪中的综合应用
PCL-RB(Polycaprolactone-Rhodamine B)产品信息介绍
一、产品概述
PCL-RB 是指将聚己内酯(Polycaprolactone,PCL)与红色荧光染料罗丹明B(Rhodamine B,RB)通过化学共价键连接制备而成的荧光功能化聚合物。该材料结合了PCL的优异生物降解性能和机械强度
二、分子结构与命名
PCL–NH–CO–RB
PCL为线性脂肪族聚酯,具有良好的生物相容性和酯键可降解性;
罗丹明B含有活性胺基或羧基,可通过酰胺键或酯键与PCL末端氨基/羟基共价结合;
共价结合后,形成稳定的PCL-RB荧光标记物,确保荧光信号持续。
三、理化性质
参数 说明
分子量 Mw 根据PCL链长一般在1,000–10,000 Da范围
荧光性质 激发波长约540–560 nm,发射波长约580–600 nm
外观 红色荧光粉末或固体
溶解性 溶于DMSO、DMF、THF、二氯甲烷等有机溶剂
稳定性 在避光及中性pH环境下稳定,避免强光和高温
生物相容性 良好,适合细胞及体内成像及追踪
四、功能特点
✅ 鲜明红色荧光信号:罗丹明B标记使PCL具有强烈红色荧光,适合多通道成像与细胞追踪;
✅ 稳定的共价结合:荧光染料通过酰胺键与PCL连接,避免染料脱落,提高信号稳定性;
✅ 优良的生物降解性:PCL部分在体内酯酶作用下缓慢降解,适合长时间体内跟踪;
✅ 多样的改性潜力:结合PCL-PEG、PCL-PEI等共聚物,构建功能性载体及靶向系统;
✅ 纳米粒自组装能力:能够制备成荧光纳米粒,用于药物及基因递送载体的可视化监测。
五、主要应用
5.1 生物成像与细胞追踪
PCL-RB常用于标记纳米颗粒、微粒或水凝胶材料,通过红色荧光实现细胞摄取及分布监测;
适用于多通道荧光显微镜,配合FITC、DAPI等实现多色成像研究;
在体内活体成像中,利用其长波长发射减少自体荧光干扰。
5.2 药物递送系统追踪
用于标记药物载体,观察纳米药物的体内分布、靶向性及代谢路径;
结合靶向配体实现靶向递送及多功能纳米系统的构建。
5.3 组织工程及生物材料研究
标记生物支架材料,实现细胞附着、迁移及组织再生过程的动态观察;
研究组织修复效果及材料生物降解过程。
六、制备方法
PCL氨基化或羟基化改性
将PCL末端功能化为氨基或羟基,便于后续与罗丹明B共价连接;
罗丹明B共价偶联
罗丹明B通常以异氰酸酯、氨基或羧基形式参与反应;
在适宜溶剂及缓冲体系(pH 7.5–8.5)中,PCL与罗丹明B通过酰胺或酯键偶联;
反应完成后,通过透析、沉淀或柱层析纯化产物;
干燥与储存
真空干燥,避光保存于低温环境中,避免荧光染料降解。
七、表征技术
紫外-可见光谱(UV-Vis):检测罗丹明B特征吸收峰(约560 nm)确认偶联成功;
荧光光谱:激发波长约550 nm,测定发射峰580–600 nm,评价荧光性质;
核磁共振(¹H NMR):确认PCL主链及罗丹明B结构;
红外光谱(FTIR):检测酰胺键形成特征峰;
分子量测定(GPC):分析分子量及分布;
荧光显微镜:观察纳米粒或材料的荧光分布及细胞内定位。
八、使用及保存注意事项
项目 建议说明
储存条件 –20℃避光干燥保存,防止荧光素光漂白和降解
溶剂选择 DMSO、DMF、THF等极性有机溶剂;避免强酸强碱环境
操作环境 避免强光直射,建议避光操作和储存
使用建议 配制溶液后尽快使用,避免荧光强度随时间减弱
九、文献与案例参考
“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在细胞成像中的应用及荧光稳定性。
“Rhodamine B conjugated biodegradable polymers for drug delivery and imaging”
Biomacromolecules, 2019, 20(3): 1015–1025
→ PCL-RB纳米粒用于药物载体的实时追踪及体内分布分析。
“Fluorescent polymer scaffolds based on PCL-RB for tissue engineering”
ACS Applied Bio Materials, 2020, 3(1): 67–76
→ 利用PCL-RB制备荧光标记支架观察细胞行为。
十、总结与展望
PCL-RB以其生物降解性与稳定红色荧光标记优势,为生物医学领域提供了有效的可视化研究工具。其明亮的红色荧光信号适合多色成像应用,极大便利了纳米药物递送、细胞动态追踪和组织工程研究。
未来,结合功能性共聚物设计、多模态成像及智能响应技术,PCL-RB相关材料将在医疗、肿瘤治疗和再生医学等领域展现更加广泛的应用前景。
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