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Rhodamine-PEG-N3 罗丹明聚乙二醇叠氮 叠氮PEG罗丹明的产品简介
发布时间:2026-08-13     作者:ssl   分享到:

罗丹明聚乙二醇叠氮 Rhodamine-PEG-N3

罗丹明用于追踪红色或粉红色荧光。叠氮与炔基在铜催化剂下发生点击化学反应。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。

Rhodamine-PEG-N3 


产品名称 罗丹明聚乙二醇叠氮 Rhodamine-PEG-N3

中文名称 :罗丹明PEG叠氮 叠氮PEG罗丹明 叠氮聚乙二醇罗丹明

英文名称: Rhodamine-PEG-N3 N3-PEG-Rhodamine

分子量 :400

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


产品简介

罗丹明聚乙二醇叠氮 Rhodamine-PEG-N3 是一种集荧光示踪、亲水性间隔和点击化学反应能力于一体的功能化聚乙二醇荧光探针。该材料以罗丹明 Rhodamine 作为荧光标记基团,以PEG作为亲水性连接臂,并在另一端引入叠氮基团 N3,形成具有双功能末端的异双功能PEG衍生物。Rhodamine端负责提供明显的荧光信号,PEG链能够改善分子在水相环境中的分散性并提供柔性空间间隔,N3端则可以与DBCO、BCN等环炔基团发生点击化学反应。

Rhodamine-PEG-N3适用于生物分子荧光标记、纳米材料表面功能化、细胞成像、药物递送体系示踪、聚合物材料标记以及点击化学相关研究。通过N3端与目标材料上的DBCO或BCN进行偶联,可以将罗丹明荧光基团快速引入目标体系,从而实现材料的荧光可视化和示踪。

分子结构与组成

Rhodamine-PEG-N3主要由罗丹明荧光基团、PEG连接链和叠氮基团三个部分组成。

罗丹明位于分子一端,是主要的荧光信号来源。不同罗丹明衍生物可能具有不同的激发和发射光谱,因此实际光学性能会受到具体罗丹明结构以及连接方式影响。

PEG位于罗丹明和N3之间,作为亲水性连接臂和柔性间隔结构,可以降低荧光基团与目标材料之间的空间位阻。

N3位于PEG另一端,是重要的化学反应接口,可以通过无铜点击化学连接到DBCO、BCN等功能化材料上。

Rhodamine-PEG-N3

罗丹明荧光功能

罗丹明是一类应用广泛的荧光染料,具有较好的荧光响应和较为明显的可见光区域发射特征。通过将罗丹明连接到PEG链上,可以获得具有荧光示踪功能的功能化PEG探针。

在纳米材料研究中,Rhodamine-PEG-N3可以用于对纳米颗粒进行荧光标记,从而通过荧光显微镜、共聚焦显微镜或其他荧光检测设备观察材料的位置和分布。

需要注意的是,不同罗丹明衍生物的激发波长、发射波长、量子产率以及光稳定性可能存在差异,因此具体光谱参数应以对应产品结构和检测数据为准。

PEG链的作用

PEG链是Rhodamine-PEG-N3中的重要连接部分。PEG具有良好的亲水性,可以改善罗丹明衍生物在水相体系中的分散能力。

同时,PEG链能够将罗丹明和叠氮基团保持一定的空间距离,减少荧光基团与目标材料直接接触产生的空间影响。对于纳米颗粒表面修饰而言,PEG还可以提供柔性间隔,使罗丹明荧光基团更加容易暴露于外部环境。

PEG分子量的不同会影响整个探针的亲水性、链长、空间位阻和水动力尺寸,因此可根据具体成像和偶联体系选择不同规格。

叠氮基团的作用

N3是Rhodamine-PEG-N3的重要反应端。叠氮基团可以与DBCO和BCN等环炔基团发生无铜点击反应。

无铜点击化学具有较好的选择性,在适宜条件下可以实现叠氮与环炔之间的快速偶联。由于通常不需要铜催化剂,因此在生物分子和细胞相关体系中具有较好的应用价值。

例如,可以先在纳米颗粒表面引入DBCO基团,再与Rhodamine-PEG-N3进行反应,使罗丹明PEG结构通过点击化学固定在纳米颗粒表面。完成反应后,即可通过罗丹明的荧光信号对纳米材料进行检测和示踪。

纳米材料荧光标记

Rhodamine-PEG-N3特别适用于纳米材料的荧光功能化。对于介孔二氧化硅、金纳米颗粒、聚合物纳米颗粒、上转换纳米材料以及其他具有DBCO功能的纳米体系,可以通过点击反应引入Rhodamine-PEG。

这种表面修饰方式能够将荧光标记与纳米材料主体结构相结合,使研究人员能够通过荧光成像观察纳米颗粒在溶液、细胞或其他实验体系中的分布。

PEG链的存在还能够在一定程度上减少罗丹明与纳米颗粒表面的直接接触,有助于维持荧光基团的空间可及性。

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仅供科研使用!

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