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Rhodamine-PEG-COOH ​罗丹明聚乙二醇羧基 羧基PEG罗丹明的产品结构特点
发布时间:2026-07-31     作者:ssl   分享到:

罗丹明聚乙二醇羧基 Rhodamine-PEG-COOH

Rhodamine B标记的聚乙二醇是一种荧光聚乙二醇衍生物,其吸收波长max为570 nm,发射波长约为595 nm。罗丹明B的粉红色和红色荧光很容易被追踪。另一活性基团羧基使得这些荧光PEG衍生物很容易与其他带有氨基或者羟基分子或材料表面结合。

Rhodamine-PEG-COOH 


产品名称 :罗丹明聚乙二醇羧基 Rhodamine-PEG-COOH

中文名称 :罗丹明PEG羧基 羧基PEG罗丹明 羧基聚乙二醇罗丹明

英文名称 :Rhodamine-PEG-COOH COOH-PEG-Rhodamine RB-PEG-COOH

分子量 :400 600 1000 2000 3400 5000 10000

溶解度 :溶于DMSO,DMF,DCM,溶于水

存储条件 :-20°冷冻保存,惰性气体保护


产品概述

罗丹明聚乙二醇羧基,英文名称为 Rhodamine-PEG-COOH,是一种兼具荧光示踪功能和羧基反应活性的双功能聚乙二醇衍生物。该产品以罗丹明 Rhodamine 作为荧光标记基团,通过 PEG 聚乙二醇连接臂与羧基 COOH 相连接,使其同时具备罗丹明良好的荧光特性、PEG 优异的亲水性和生物相容性,以及羧基便于进一步偶联修饰的特点。Rhodamine-PEG-COOH 可用于蛋白质、多肽、*体、纳米材料以及生物医用材料的荧光标记和功能化修饰,在细胞成像、生物示踪、药物递送、纳米材料研究以及生物分子偶联等领域具有较好的应用价值。

产品结构特点

Rhodamine-PEG-COOH 主要由罗丹明荧光基团、PEG 聚乙二醇链段和羧基 COOH 三部分组成。罗丹明具有较好的荧光性能,可用于对目标分子或材料进行荧光示踪;PEG 链段具有良好的水溶性和柔韧性,可以改善整体分子在水相环境中的分散性能,并作为空间间隔臂减少荧光基团与目标材料之间的空间位阻;羧基端则可以通过活化后与氨基等功能基团发生偶联反应,从而将罗丹明荧光信号引入不同的生物分子或材料体系。

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罗丹明荧光功能

罗丹明是 Rhodamine-PEG-COOH 中重要的荧光功能基团,具有较好的荧光信号和光学性质,可用于生物成像和荧光示踪研究。通过将罗丹明与 PEG 连接,可以将荧光功能引入蛋白质、多肽、纳米颗粒以及其他生物材料体系。利用荧光信号,可以对目标材料的细胞摄取、组织分布以及生物体系中的迁移过程进行观察,为研究材料与细胞之间的相互作用提供可视化手段。

PEG间隔臂作用

PEG 链段在 Rhodamine-PEG-COOH 中主要发挥亲水性连接和空间间隔作用。聚乙二醇具有良好的水溶性和生物相容性,可以改善功能化分子在水相环境中的分散性能。同时,PEG 链段能够在罗丹明荧光基团与羧基之间提供一定的空间距离,降低荧光基团受到目标材料表面的空间位阻影响,使其能够更好地发挥荧光示踪作用。通过选择不同分子量的 PEG,可以进一步调节荧光基团与目标分子之间的距离。

羧基偶联功能

Rhodamine-PEG-COOH 中的羧基 COOH 是重要的反应性功能基团,可以通过 EDC 等偶联体系进行活化,并与氨基功能分子发生反应形成稳定的酰胺键。在实际研究中,可以利用羧基端与蛋白质、多肽、*体、氨基化药物或氨基化纳米材料进行偶联,从而将罗丹明荧光标记引入目标体系。通过这种方式,可以在实现功能化修饰的同时,为目标材料提供可追踪的荧光信号。

蛋白质与多肽荧光标记应用

Rhodamine-PEG-COOH 可用于蛋白质、多肽、*体等生物分子的荧光标记。通过羧基活化后与生物分子中的氨基进行偶联,可以将罗丹明荧光基团连接至目标分子,同时利用 PEG 链段改善标记分子的水溶性。标记后的生物分子可用于荧光显微镜观察、细胞摄取分析以及生物分子定位研究,为生物医学实验提供直观的荧光示踪手段。

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仅供科研使用!

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