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2025年12月12日 10:54 来源:
中文名称:CY5 荧光标记青霉素钠
英文名称:Cyanine5-labeled Benzylpenicillin Sodium
CY5 - 青霉素钠便是荧光探针与经典抗生素结合的创新产物。它以近红外荧光染料 CY5 为信号标记,以临床常用的青霉素钠为活性靶向载体,通过稳定的化学偶联工艺形成兼具靶向性与示踪性的功能偶联物,在药物代谢追踪、细菌靶点定位、药敏检测等场景中发挥着不可替代的作用。
从结构与组成来看,CY5 - 青霉素钠的分子架构分为三个核心部分:一是作为荧光信号源的 CY5 染料基团,该基团属于花菁类近红外荧光分子,具有大共轭 π 键结构,能够在特定激发光下发出稳定荧光;二是青霉素钠的 β- 内酰胺环活性结构,这一结构是青霉素钠发挥抗菌作用的核心,可特异性结合细菌细胞膜上的青霉素结合蛋白(PBPs);三是连接两者的生物相容性偶联键,常见的有酰胺键或酯键,既保障了 CY5 基团的荧光稳定性,又不破坏青霉素钠的生物活性。其化学组成包含碳、氢、氮、氧、硫等元素,精准的分子设计让它同时具备荧光特性与抗菌靶向能力。
在理化性质方面,CY5 - 青霉素钠呈现为深蓝色粉末状固体,易溶于水、甲醇、二甲基亚砜(DMSO)等极性溶剂,在常温干燥条件下可稳定储存 6 个月以上。它的最大激发波长约为 649 nm,最大发射波长约为 670 nm,处于近红外光波段,这一特性有效规避了生物样本的自发荧光干扰,大幅提升了检测的信噪比。同时,该偶联物的等电点接近中性,在生理 pH 环境下不易发生聚集,能够保持良好的分散性,适合直接用于细胞或活体样本的实验。
应用领域的广泛性是 CY5 - 青霉素钠的核心优势。在细菌学研究中,它可用于追踪青霉素钠与细菌的结合过程,通过荧光显微镜或流式细胞仪直观观察药物在细菌体内的分布与代谢轨迹,为解析抗菌机制提供可视化证据;在药物代谢动力学研究中,借助其近红外荧光信号,科研人员可实时监测药物在动物体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,无需放射性标记,实验安全性更高;在临床药敏检测中,CY5 - 青霉素钠能够快速标记耐药菌与敏感菌,通过荧光强度差异判断菌株对青霉素的敏感性,为临床用药提供快速参考。
相较于传统检测手段,CY5 - 青霉素钠的应用优势十分显著。其一,荧光信号灵敏度高,最低检测浓度可达纳摩尔级别,远超传统的紫外分光光度法;其二,特异性强,仅与靶标细菌结合,避免了非特异性吸附带来的假阳性结果;其三,操作简便,无需复杂的前处理步骤,可直接与样本孵育检测,大幅缩短实验周期。在生物医药研发不断向精准化、可视化发展的今天,CY5 - 青霉素钠正成为连接基础研究与临床应用的关键工具,为抗菌药物的创新研发提供有力支撑。
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