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RB-PEG-FA 罗丹明聚乙二醇叶酸 罗丹明PEG叶酸的应用领域
发布时间:2026-07-21     作者:ssl   分享到:

罗丹明聚乙二醇叶酸 RB-PEG-FA

罗丹明用于追踪红色或粉红色荧光。 叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。

RB-PEG-FA 



产品名称 :罗丹明聚乙二醇叶酸 RB-PEG-FA

中文名称 :罗丹明PEG叶酸 叶酸PEG罗丹明 叶酸聚乙二醇罗丹明

英文名称 :RB-PEG-FA RB-PEG-Folate Folate-PEG-RB

分子量 :400 600 1000 2000 3400 5000 10000

溶解度 :溶于DMSO,DMF,DCM,溶于温水

存储条件 :-20°冷冻保存,惰性气体保护


产品简介

罗丹明聚乙二醇叶酸(RB-PEG-FA,Rhodamine-Polyethylene Glycol-Folic Acid)是一种集荧光示踪与主动靶向功能于一体的多功能聚乙二醇衍生物,由罗丹明荧光染料(Rhodamine,RB)、聚乙二醇(PEG)连接臂以及叶酸(Folic Acid,FA)靶向配体组成。该产品结合了罗丹明优异的荧光性能、PEG良好的水溶性和生物相容性,以及叶酸对叶酸受体(Folate Receptor,FR)的特异性识别能力,可用于构建具有荧光成像和主动靶向能力的纳米递送体系。

罗丹明作为经典荧光染料,具有较高的荧光强度、良好的光稳定性和易检测特点,可用于细胞标记、荧光示踪和生物成像研究。PEG链作为柔性间隔臂,可有效改善分子的水溶性,降低空间位阻,使叶酸配体保持较好的识别能力,同时提高纳米材料在生理环境中的稳定性。叶酸能够与叶酸受体高表达细胞发生特异性结合,通过受体介导的内吞作用促进材料进入目标细胞,因此RB-PEG-FA在肿瘤靶向递送、细胞成像及诊疗一体化研究中具有重要应用价值。

产品特点

RB-PEG-FA兼具荧光标记、靶向识别和材料修饰三重功能。罗丹明荧光基团能够提供稳定、清晰的荧光信号,方便研究人员对材料的细胞摄取、分布及迁移过程进行实时观察;PEG链能够提高整体分子的亲水性和稳定性,减少非特异性吸附,提高生物环境中的分散能力;叶酸基团能够识别叶酸受体阳性细胞,实现主动靶向递送。

该产品结构稳定,具有良好的生物相容性和化学可修饰性,可作为功能化连接分子用于脂质体、聚合物纳米粒、脂质纳米颗粒(LNP)、介孔二氧化硅纳米颗粒、金纳米材料及水凝胶等体系的表面修饰。

RB-PEG-FA可根据研究需求提供不同PEG分子量规格,如PEG1000、PEG2000、PEG3400、PEG5000、PEG10000等,以满足不同纳米体系构建、偶联效率和空间距离调控需求。

RB-PEG-FA

应用领域

肿瘤靶向荧光成像

RB-PEG-FA可利用叶酸与叶酸受体之间的特异性结合,实现对叶酸受体高表达肿瘤细胞的识别和定位。结合罗丹明荧光信号,可用于细胞荧光成像、肿瘤细胞追踪以及靶向行为研究,为评价纳米材料靶向效率提供可视化依据。

靶向药物递送系统

该产品可用于修饰脂质体、聚合物胶束、纳米颗粒和脂质纳米载体,使递送系统同时具备荧光追踪和叶酸靶向功能。可应用于阿霉素、紫杉醇、SN38、核酸药物等递送体系研究,提高药物载体对叶酸受体阳性肿瘤细胞的识别能力,并实时监测载体运输过程。

纳米材料表面功能化

RB-PEG-FA可通过PEG结构引入纳米材料表面,使材料获得荧光示踪和主动靶向特性。适用于金纳米颗粒、氧化铁纳米颗粒、介孔二氧化硅、聚合物纳米粒等功能化改性,可用于研究纳米材料在细胞内外的行为。

生物医学成像研究

利用罗丹明的荧光特性,RB-PEG-FA可用于构建荧光探针和多功能成像平台,在细胞定位、药物释放监测、组织成像及生物医学研究中发挥作用。

诊疗一体化平台构建

RB-PEG-FA可与药物分子、治疗基因、光敏剂或其他功能材料结合,构建集靶向识别、荧光成像和治疗功能于一体的新型纳米诊疗系统,为准医疗和靶向治疗研究提供功能化材料基础。

保存条件

建议产品避光、密封、干燥保存于-20℃环境中,避免长时间暴露于光照、高温及潮湿环境。罗丹明荧光基团对强光较敏感,使用过程中应尽量避光操作,并避免反复冻融,以保持产品的荧光性能、靶向活性和结构稳定性。

西安球赛在线直播平台 生物科技有限公司是一家专注于生物材料、功能化分子、纳米材料及生物医药科研试剂研发与定制服务的高新技术企业。公司依托专业的研发团队和完善的技术平台,长期致力于为高校、科研院所、医疗机构及生物医药企业提供高品质科研材料与技术解决方案。经过多年发展,球赛在线直播平台 生物已形成涵盖荧光标记化合物、近红外染料、纳米颗粒、脂质体、脂质纳米颗粒(LNP)、高分子材料、生物偶联物、多肽修饰材料以及靶向递送系统等多个产品系列,能够满足生命科学、药物递送、分子影像、生物检测及疾病诊疗研究等领域的多样化需求。

仅供科研使用!

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