diSulfo-ICG-alkyne,二磺酸吲哚菁绿标记炔烃分子探针构建
二磺酸吲哚菁绿标记炔烃(diSulfo-ICG-alkyne)是基于吲哚菁绿(ICG)骨架进行结构改造而得到的近红外荧光探针,其分子主体为典型的七亚甲基花菁染料,由两个吲哚环通过多甲炔桥链连接,具备强烈的π共轭体系,使其在700–850 nm 区域具有高吸收与发射效率。在结构上,该分子一方面通过在吲哚环侧链引入磺酸基(–SO3–),提升了水溶性和离子化特性,另一方面在染料的特定位点引入末端炔基(–C≡CH)功能团,使其能够参与多种偶联反应,特别是叠氮–炔烃点击化学(CuAAC 或 SPAAC)。这种双重修饰赋予了该分子良好的水溶性、稳定性和化学可操作性,使其成为生物标记和材料功能化的理想工具分子。
在合成完成后,diSulfo-ICG-alkyne 的纯化是关键步骤。由于染料分子具有强性和带电性,通常采用制备型反相高效液相色谱(RP-HPLC)作为主要纯化手段,流动相多为水–乙腈体系,并加入少量三氟乙酸(TFA)或甲酸作为离子对试剂,以改善峰形和分离度。在色谱条件下,目标产物通常因磺酸基的存在而表现出较高性,洗脱时间相对提前。若合成体系中副产物较多,也可结合透析或凝胶过滤进行二次纯化,以去除小分子杂质和盐类。对于实验室规模的制备,冷冻干燥可用于终获得稳定的固体样品。
表征方面,首先通过高分辨质谱(HRMS 或 MALDI-TOF)确认分子量,确保炔基修饰成功。其次,^1H NMR 和 ^13C NMR 谱图能提供炔基特征信号(末端炔基质子约在 2.0–2.5 ppm,炔碳信号通常位于 70–90 ppm 区间),并可验证整体骨架的完整性。红外光谱(FT-IR)亦是常见的辅助方法,末端炔基在 2100–2200 cm⁻¹ 处有明显伸缩振动峰,能够直观确认炔基存在。紫外-可见光谱与荧光光谱则用于光学性质检测,diSulfo-ICG-alkyne 应表现出与ICG类似的近红外吸收与发射峰,但因取代基影响,峰位可能发生轻微红移或蓝移。荧光量子产率和光稳定性测试可进一步评价其作为荧光探针的应用潜力。
此外,还可采用高效液相色谱(分析型 HPLC)检测纯度,确保目标产物的纯度通常在 95% 以上,方可用于后续生物化学实验。对于材料表面修饰研究,还可结合电喷雾质谱(ESI-MS)或 LC-MS/MS 进一步分析与炔基反应后的产物,以确认偶联效率与结构完整性。
综上,diSulfo-ICG-alkyne 通过磺酸基与炔基的双重修饰实现了水溶性与化学反应性的兼备,其纯化依赖于HPLC与辅助分离手段,表征则需结合质谱、核磁、红外与光谱学方法多方验证。完整的纯化与表征流程不仅保障了其结构的准确性,也为其在后续点击化学偶联、分子探针构建及表面修饰应用中提供了可靠的基础。
产品名称:diSulfo-ICG-alkyne
纯度:95%+
性状:固体或液体
储藏条件:-20°C干燥避光保存
包装规格:50mg 100mg 250mg 500mg(按需提供)
厂家:齐岳生物
关于我们
齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。
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仅供科研,不能用于人体实验AXC.2025.09