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2025年01月07日 11:41 来源:http://www.xwcbio.com/
结构特点
化学结构:ICG-N3的分子式通常为C48H56N6O4S,分子量约为813.07。其结构由吲哚菁绿部分和叠氮基团组成,两者通过化学修饰结合在一起。
光学特性:ICG-N3继承了ICG的荧光性质,具有近红外荧光信号强、光稳定性好等特点。其激发波长约为780纳米,发射波长约为805纳米,这一波长的光线具有较深的组织穿透力,且能有效避免生物组织自荧光的干扰。
反应性:叠氮基团(N3)是一种相对不稳定的官能团,具有较强的反应活性。它可以与多种官能团发生化学反应,如与活性炔基发生点击化学反应(CuAAC反应),形成稳定的五元环产物。这种特性使得ICG-N3在有机合成、药物合成以及点击化学等领域具有广泛的应用前景。
应用
生物医学成像:
利用ICG-N3的近红外荧光特性和良好的生物相容性,可以将其用作生物分子的标记剂,实现对细胞、组织或生物体的精准成像和定位。
在生物医学成像领域,ICG-N3可用于观察生物分子的分布和动态变化,为疾病诊断和治疗提供新的工具和方法。
药物递送:
通过叠氮基团的反应性,ICG-N3可以与各种载体或靶向分子结合,提升药物递送的靶向性和有效性。
在药物递送系统中,ICG-N3可以作为药物载体的一部分,实现药物的精准输送和控制释放,从而提高药物的疗效并降低副作用。
分子交互研究:
ICG-N3可用于研究生物分子之间的相互作用,特别是与叠氮标记的配体进行反应,以揭示其生物学机制。
这有助于靶点筛选和药物发现等研究,为新药研发提供有力支持。
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