荧光素聚乙二醇叠氮 FITC-PEG-N3
荧光素用于追踪黄色或绿色荧光。在铜催化剂催化下,叠氮可以与炔基在水溶液中发生click环化反应,生成含氮五元杂环。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。
产品名称: 荧光素聚乙二醇叠氮 FITC-PEG-N3
中文名称 :荧光素PEG叠氮 叠氮PEG荧光素 叠氮聚乙二醇荧光素
英文名称: FITC-PEG-N3 N3-PEG-FITC
分子量 :400
溶解度 :溶于DMSO,DMF,DCM等有机溶剂,溶于水
存储条件 :-20°冷冻保存,惰性气体保护
产品概述
荧光素聚乙二醇叠氮(FITC-PEG-N3)是一种同时具有荧光示踪、聚乙二醇间隔臂以及叠氮反应基团的双功能PEG衍生物。该材料通常由荧光素基团(FITC)、亲水性聚乙二醇链(PEG)和末端叠氮基团(—N₃)组成,可将荧光检测功能与点击化学反应功能结合在同一分子中,适用于纳米材料、生物大分子、聚合物以及药物递送体系的荧光标记和功能化研究。
FITC荧光示踪功能
FITC是实验研究中应用较广泛的绿色荧光基团,其典型激发波长约在 490–495 nm附近,发射波长通常位于 515–525 nm附近,具体光谱位置会受到溶剂、pH以及连接结构等因素影响。将FITC引入PEG分子后,可以利用荧光显微镜、共聚焦显微镜或其他适合的荧光检测设备对修饰后的材料进行观察和分析。
因此,FITC-PEG-N3可用于研究纳米颗粒的细胞摄取、材料分布、表面修饰以及递送载体的示踪等,为功能材料提供直观的绿色荧光信号。
PEG间隔臂的作用
分子中的PEG链具有良好的亲水性和柔性,可以作为FITC与叠氮基团之间的间隔臂,降低两个功能端之间可能产生的空间位阻。PEG分子量可以根据实验需求进行选择,常见规格包括 PEG1000、PEG2000、PEG3400、PEG5000、PEG10000 等。
不同PEG链长会影响材料的分子量、亲水性、空间距离以及与其他材料偶联后的界面性质,因此实际使用时可根据纳米颗粒表面修饰、生物分子连接或聚合物功能化等具体需求选择。

N₃基团与点击化学反应
FITC-PEG-N3末端具有叠氮基团(—N₃),这是该产品进行进一步偶联的重要反应位点。叠氮基团可以与炔基发生经典的叠氮-炔点击反应,也可以与DBCO、BCN等张力环炔基团进行无铜应变促进叠氮-炔环加成反应(SPAAC)。
利用这一特点,可以将FITC-PEG-N3连接到带有Alkyne、DBCO或BCN基团的纳米材料、蛋白、多肽、聚合物及其他功能分子上,实现PEG化、荧光标记和点击偶联等功能的组合。
材料修饰与荧光标记
在纳米材料研究中,FITC-PEG-N3可作为功能化连接分子使用。例如,可与经过DBCO或炔基修饰的Fe₃O₄、SiO₂、AuNP、聚合物纳米颗粒及脂质纳米体系进行连接,从而在材料表面引入FITC绿色荧光和PEG链。
同时,叠氮基团还可用于构建更加复杂的生物偶联体系,通过合理设计反应顺序,将荧光染料、靶向配体、生物分子以及纳米载体组合起来,为多功能纳米探针和递送体系研究提供基础。
产品应用方向
荧光素聚乙二醇叠氮 FITC-PEG-N3 主要可用于点击化学、生物偶联、荧光标记、纳米颗粒表面修饰、聚合物功能化、细胞荧光示踪、药物递送载体研究以及多功能荧光纳米探针构建等领域。
该产品将FITC的荧光检测能力、PEG的亲水间隔作用以及N₃基团的点击反应活性结合起来,尤其适合需要同时实现**“荧光示踪 + PEG修饰 + 点击偶联”**的实验体系。实际使用时可根据研究体系选择不同PEG分子量及相应的功能化规格。
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仅供科研使用!
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