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2024年12月18日 11:28 来源:http://www.xwcbio.com/
一、近红外荧光特性
Sulfo-CY7 N3的荧光发射波长位于近红外区域,大约在750至770纳米之间,这使得它在活体生物成像中具有较深的穿透深度和较低的背景干扰。近红外光能够更有效地穿透生物组织,减少光的散射和吸收,从而提高成像的清晰度和准确性。
二、水溶性
Sulfo-CY7 N3经过磺酸化处理,具有良好的水溶性,可以直接溶解在生理缓冲液中。这一特性使得它在活体生物成像中更加适用,因为生物体内主要是水性环境。良好的水溶性有助于Sulfo-CY7 N3在生物体内的均匀分布和稳定存在,从而提高成像的可靠性和准确性。
三、叠氮官能团与高度选择性标记
Sulfo-CY7 N3带有叠氮官能团,可以与炔基修饰的生物分子进行点击化学反应。这种反应特异性强,反应速度快,能够实现高度选择性的标记和标签化。在活体生物成像中,这一特性使得Sulfo-CY7 N3能够准确地标记目标生物分子或细胞,从而实现对特定生物过程或疾病的实时监测和追踪。
四、活体生物成像应用
活体小动物成像:
Sulfo-CY7 N3可用于活体小动物(如小鼠)的成像研究。通过将Sulfo-CY7 N3标记到感兴趣的生物分子(如蛋白质、抗体、药物等)上,可以在活体动物中实时观察其分布、动态变化以及药物传递和代谢过程。
肿瘤成像:
Sulfo-CY7 N3的近红外荧光特性有助于穿透深层组织,实现对深层肿瘤的成像。通过将Sulfo-CY7 N3标记到肿瘤相关分子上,可以实现对肿瘤的早期检测、定位和监测。
血管成像:
Sulfo-CY7 N3可用于血管成像研究。通过将其注入到动物体内或局部注射,可以实现对血管结构和功能的成像,包括血管密度、血流速度等信息的获取。
神经系统成像:
Sulfo-CY7 N3可以用于神经系统成像研究。通过将其标记到神经元或神经递质相关的分子上,可以实时观察神经元的活动和神经信号传递过程。
炎症和免疫成像:
Sulfo-CY7 N3在炎症和免疫成像中也有应用。将其标记到炎症或免疫相关的生物分子上,可以实时观察炎症反应和免疫细胞的迁移过程。
药物代谢动态研究:
Sulfo-CY7 N3作为药物代谢的标记探针,可以用于药物在活体动物体内的代谢动态研究,了解药物在体内的分布和代谢过程。
五、应用优势与局限性
应用优势:
Sulfo-CY7 N3具有高度的选择性和敏感性,能够提供有关生物过程和疾病模型的宝贵信息。
其近红外荧光特性有助于减少组织的吸收和散射,提高深层组织的成像质量。
良好的水溶性使得Sulfo-CY7 N3在活体生物成像中更加适用。
局限性:
尽管Sulfo-CY7 N3具有许多优点,但在某些情况下可能受到生物体内自然荧光的干扰。
标记过程的效率和特异性也可能受到实验条件、标记方法和生物分子特性的影响。
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