您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 库存产品
PLGA-PEG-CY7,聚乳酸-羟基乙酸-聚乙二醇-CY7,纳米载体实现高对比度生物成像
发布时间:2025-07-09     作者:ssl   分享到:

PLGA-PEG-CY7

PLGA-PEG-CY7纳米载体实现高对比度生物成像

PLGA-PEG-Cy7 产品信息介绍

一、产品概述

PLGA-PEG-Cy7是一种功能化的嵌段共聚物,由生物可降解的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)和亲水性的聚乙二醇(PEG)组成,并在PEG末端接枝近红外荧光染料Cy7。该材料结合了PLGA的优良生物降解性和药物载体特性、PEG的水溶性和生物相容性,以及Cy7的强烈近红外荧光信号,广泛应用于纳米药物递送、活体深层成像、细胞追踪及生物标记等领域。

二、结构组成及理化性质

1. 结构组成

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

乳酸与羟基乙酸的共聚物,作为疏水性载体骨架,分子量及乳酸/羟基乙酸比例可调节降解速度及药物释放特性。

PEG(Polyethylene glycol)

亲水性链段,常用分子量2000 Da,提升共聚物水溶性、循环稳定性,减少免疫系统清除。

Cy7荧光染料

Cy7为近红外荧光染料,激发波长约743 nm,发射波长约767 nm,荧光强度高、光稳定性好,适合活体组织深层成像。

2. 理化性质

性质 参数描述

外观 深蓝紫色至暗紫色粉末或固体

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

荧光性质 激发波长约743 nm,发射波长约767 nm

溶解性 易溶于DMF、DMSO、DCM等有机溶剂,水中可自组装纳米粒

稳定性 避光低温保存,防止Cy7光漂白及化学降解

储存条件 –20℃避光干燥保存

PLGA-PEG-CY7,聚乳酸-羟基乙酸-聚乙二醇-CY7 

三、合成工艺简述

PLGA-PEG-Cy7的合成通常包括以下步骤:

PLGA-PEG嵌段共聚物合成

利用PLGA-COOH与PEG-NH₂通过EDC/NHS化学偶联形成稳定的酰胺键连接,获得嵌段共聚物。

Cy7接枝

Cy7-NHS酯与PEG末端氨基反应共价结合,反应过程中避光保护染料活性。

纯化

采用透析、柱层析或沉淀法去除游离染料及杂质,确保产品纯度。

表征

采用¹H-NMR、UV-Vis吸收及荧光光谱测定标记效率,GPC分析分子量分布。

四、功能特点

1. 优异的近红外荧光性能

Cy7激发与发射波长位于近红外光谱区,具备良好的组织穿透力和低背景自体荧光,适合活体深层组织成像及长时间追踪。

2. 良好的生物相容性和降解性

PLGA和PEG均为临床认可的安全材料,具有良好的生物相容性和可控降解性,确保体内安全性。

3. 纳米粒自组装能力

PLGA-PEG-Cy7在水环境中可自组装成粒径均一(50–200 nm)的纳米粒,有利于药物递送及肿瘤靶向。

4. 多功能化设计潜力

PEG末端的Cy7标记不仅实现载体的荧光追踪,同时为后续靶向配体或药物修饰预留反应位点。

五、应用领域

1. 药物递送系统追踪

利用Cy7荧光对纳米粒在体内外的分布、动力学进行实时监控,辅助药物递送系统的设计与优化。

2. 细胞成像与摄取研究

通过荧光显微镜和流式细胞仪分析纳米粒的细胞摄取效率和亚细胞定位。

3. 活体近红外成像

利用Cy7的近红外光学特性,实现小动物体内组织和肿瘤的高灵敏度成像,辅助疾病诊断和治疗监测。

4. 多模态治疗平台构建

结合光动力治疗药物、化疗药物或靶向分子,构建一体化诊疗平台,提升治疗效果。

六、产品表征与质量控制

表征方法 说明

¹H-NMR 结构确认及Cy7接枝比例

UV-Vis Cy7吸收峰确认(约743 nm)及标记率测定

荧光光谱 激发/发射波长及荧光强度检测

FTIR 官能团分析(酯键、酰胺键、荧光基团等)

GPC 分子量及多分散性分析

DLS 纳米粒粒径及均一性检测

TEM 纳米粒形貌及结构观察

细胞成像实验 荧光显微镜及流式细胞仪观察细胞摄取和定位

七、储存与使用建议

储存条件:–20℃避光干燥保存,防止光漂白和化学降解。

使用时:避免长时间暴露于强光,建议溶解于有机溶剂后乳化成纳米粒使用。

避免:强酸碱、高温及氧化环境,确保材料和荧光性能稳定。

八、典型应用案例

体内药物递送监测

通过活体近红外成像技术,监测PLGA-PEG-Cy7纳米粒在肿瘤组织的分布及药物释放过程。

细胞摄取与定位研究

利用荧光显微镜观察纳米粒的细胞摄取路径及动力学,优化纳米载体设计。

活体深层组织成像

结合Cy7的深穿透优势,实现小动物肿瘤及器官的实时荧光追踪。

九、总结

PLGA-PEG-Cy7以其卓越的近红外荧光性能及良好的生物降解性,成为纳米医学和分子影像领域不可或缺的功能化材料。其优势包括:

近红外波段的高灵敏荧光信号,组织穿透力强,背景低;

采用临床认可的PLGA和PEG,确保生物安全性与可降解性;

优异的自组装成纳米粒性能,利于靶向药物递送;

丰富的表面修饰空间,支持多模态诊疗平台构建。

该材料广泛应用于纳米药物载体、细胞及活体成像、医疗等领域,助力现代生物医学研究和临床前开发。

如需定制不同分子量、标记比例或多功能化修饰的PLGA-PEG-Cy7产品,欢迎联系我们获得个性化合成及技术支持。

.西安齐岳生物科技有限公司专业提供高品质的PLGA(聚乳酸-羟基乙酸共聚物)、PLA(聚乳酸)及PCL(聚己内酯)等生物可降解高分子材料,广泛应用于药物控释载体、组织工程支架、微球制备、缓释注射剂、纳米颗粒等前沿生物医药和科研领域。公司产品具备分子量可控、乳酸/羟基乙酸比例精准、可按需功能化改性等特点,支持定制羧基(-COOH)、氨基(-NH₂)、巯基(-SH)等活性基团,满足不同实验或产业化应用需求。齐岳生物始终坚持质量为本、创新驱动,致力于为国内外科研院所和企业提供稳定、可靠的高分子材料解决方案。欢迎咨询订购或定制服务。

厂家:西安齐岳生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:西安

温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验!

相关产品:

PLA-PEG-N3

PLA-PEG-PLA

PLA-PEG-SH

PLA-PEG-OH

PLA-PEG-NHS

PLA-PEG-CHO

PLA-PEG-FA

PLA-PEG-Biotin

PLA-PEG-Mannose



库存查询