一、基本描述
Cy5-PEG-DSPE
中文名称:花菁5荧光染料-聚乙二醇-磷脂
英文名称:Cy5-PEG-DSPE
结构组成:由花菁5(Cyanine 5)荧光染料与聚乙二醇(PEG)链共价连接,再与磷脂分子 DSPE(1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)结合形成的两亲性分子。其结构兼具荧光信号、柔性亲水PEG链以及疏水性脂质尾巴,具有良好的膜插入性与生物相容性。
Cy5.5-PEG-DSPE
中文名称:花菁5.5荧光染料-聚乙二醇-磷脂
英文名称:Cy5.5-PEG-DSPE
结构组成:由近红外花菁染料 Cy5.5 与 PEG 链及 DSPE 磷脂构成,属于与 Cy5 类似但波长更长的衍生物。Cy5.5 的分子中含有额外的共轭体系,使其吸收与发射峰更红移,具备更强的组织穿透力和更低的背景干扰,特别适合体内活体成像。
二、结构与光学性质比较
光谱特性差异
Cy5 的吸收波长约 650 nm,发射波长约 670 nm,发出鲜明的深红色荧光。
Cy5.5 的吸收峰约 675 nm,发射峰约 695 nm,属于近红外区域,能有效降低自体荧光干扰。
因此,Cy5 适用于显微镜🔬下的细胞成像和体外检测,而 Cy5.5 更适合用于体内深部组织的光学成像和荧光导航。
荧光亮度与稳定性
Cy5 发光强度较高、信号清晰,适合短时间检测;Cy5.5 虽亮度略低,但具有更高的光稳定性与*光漂白性,能在长时间成像中保持信号稳定。
化学结构特征
两者的核心结构相同,均为花菁类染料通过活性基团与 PEG-DSPE偶联,但Cy5.5含有更长的共轭链,电子离域增强,导致波长红移、分子疏水性略增。
三、物理化学特性比较
Cy5-PEG-DSPE 分子总体偏向红光区荧光,PEG部分提供亲水性,DSPE部分促进脂质体或纳米颗粒的自组装,是荧光脂质探针或纳米探针的常用组成单元。
Cy5.5-PEG-DSPE 则兼具更强的红外穿透能力和较低的光毒性,尤其适用于动物模型中实时追踪脂质体、纳米药物或细胞膜融合行为。
二者均可在有机溶剂或水性体系中形成稳定胶束或插入脂质双层中,具有良好的膜锚定性和生物相容性。
四、应用差异
Cy5-PEG-DSPE 的主要应用
用作荧光脂质体、纳米颗粒或外泌体的标记分子。
应用于细胞膜标记、体外共聚焦显微镜🔬观察及膜融合研究。
在药物递送体系中,Cy5荧光用于监测纳米载体的分布、释放与摄取行为。
Cy5.5-PEG-DSPE 的主要应用
应用于体内成像、活体荧光导航及药代动力学分析。
适合构建光学可视化纳米药物系统,用于『肿瘤』靶向、药物输送路径监控。
在多通道成像中,可与Cy5、Cy3等其他染料组合,实现多光谱荧光区分。
五、生物相容性与成像性能
两种分子均具有优良的生物相容性和低细胞毒性,可稳定插入脂质双层中。
Cy5-PEG-DSPE 适用于细胞层面或浅表组织实验,而 Cy5.5-PEG-DSPE 则更适合深部组织成像或活体荧光追踪。
在组织散射与吸收较强的条件下,Cy5.5 的信噪比明显优于 Cy5,可获得更清晰的影像。
六、总结
相同点:二者结构均包含花菁荧光团、PEG 连接链与 DSPE 脂质基团,具良好的水溶性、膜锚定性与荧光性能,广泛用于构建荧光脂质体或靶向纳米载体。
不同点:Cy5 发射红光,适用于体外荧光检测;Cy5.5 发射近红外光,穿透更深、背景更低,适用于体内成像。
一句话总结:
Cy5-PEG-DSPE 更适合体外细胞荧光研究,而 Cy5.5-PEG-DSPE 由于具有更强的近红外穿透力与信号稳定性,是活体成像与深层组织可视化的理想探针修饰磷脂。
纯度:95%+
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
储藏条件:-20°C 下避光保存
规格:1mg 5mg 10mg
供应:西安瑞禧生物技术有限公司
编辑:西安瑞禧生物小小编whl
文中提到的产品仅用于科研,不能用于人体及其他用途。
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