lumiprobe 近红外 (NIR) 荧光染料概述

lumiprobe 近红外 (NIR) 荧光染料概述

大多数荧光团在光谱的可见光或紫外部分工作,但近红外 (NIR) 区域对于荧光检测和成像非常有前景。

在红外光下,在微阵列和组织样本上观察到的背景荧光要少得多。这使得近红外染料成为低背景和高信噪比至关重要的情况的理想选择。

生物组织具有 700 nm 以上透明度的“近红外窗口”(实际值取决于组织类型)。这允许以实时、非破坏性的方式对生物体进行深度成像。用近红外染料标记生物分子(肽、蛋白质或其他)可以对其进行跟踪并研究该分子在生物体中的分布。这种类型的成像是生命科学和药物设计的工具。

Lumiprobe 提供两种近红外荧光团:Cy7Cy7.5

该染料属于花青族,具有高消光系数。内部聚次甲基链包含环己烷部分以增加刚性和量子产率。与母体结构相比,荧光量子产率提高了 20%。

  CY7 CY7.5
激发波长 750纳米 788纳米
λ max ex处消光 199,000 223,000
发射波长 773纳米 808纳米
斯托克斯位移 23纳米 20纳米
可用性 NHS 酯(胺反应性)
NHS 酯,水溶性(胺反应性)
马来酰亚胺硫醇反应性)
马来酰亚胺,水溶性(硫醇反应性)
酰肼(羰
反应性) 伯胺
伯胺,水溶性
羧酸
羧酸,水溶性叠
氮化物(用于 сlick 化学)
水溶性叠氮化物(用于сlick 化学)

烃(用于 сlick 化学) 炔烃,水溶性(用于 сlick 化学)
四嗪(用于 сlick 化学)
DBCO(用于 сlick 化学)
NHS 酯(胺反应性)
NHS 酯,水溶性(胺反应性)
马来酰亚胺(硫醇反应性)

酰肼(羰基反应性)
伯胺

羧酸
羧酸,水溶性 叠氮化
(用于 сlick 化学)叠
氮化物,水溶性(用于сlick 化学)
炔烃(用于 сlick 化学)
水溶性炔烃(用于 сlick 化学)
四嗪(用于 сlick 化学)



琥珀酰亚胺酯适用于标记各种生物分子(例如蛋白质和肽)中的氨基。叠氮化物和炔烃是用于先进、高效点击化学反应的活性染料。我们还建议通过合成后点击化学用染料叠氮化物标记炔基化寡核苷酸来制备近红外染料标记的寡核苷酸。

特殊形状的纳米颗粒简介

特殊形状的纳米颗粒简介

金纳米笼代表了一类新型的纳米结构,其尺寸从40纳米到280纳米以上,具有中空的内部和多孔的壁。银(Ag)纳米立方体和氯金酸(HAuCl)之间的电置换反应提供了一种简单而优雅的方法来制备具有可控vod尺寸、壁厚和壁孔隙率的互补中空金纳米笼。金纳米笼具有生物相容性,具有可调谐的表面等离子体共振峰,该峰延伸到近红外区域,在近红外区域中,血液和软组织引起的光学衰减基本上可以忽略不计。在谐振频率下,大多数入射光子被金纳米吸收,并由于其高的近红外吸收截面而转换为晶格的声子或振动。随后产生的热量会导致局部过热以及热弹性膨胀。Au纳米笼的这种光热效应使其在治疗应用中特别有吸引力。

金纳米外壳由一个二氧化硅核和一个金壳组成。通过改变核心尺寸与外壳厚度的比例,可以在可见光和红外范围内调节等离子体共振。增加二氧化硅芯的尺寸和减小金壳的厚度导致等离子体共振向NIR移动。

金纳米三角片表现出明显的等离子体共振吸收峰,该吸收峰可以向近红外区域移动。这种强大的吸收能力使金纳米片在肿瘤热疗、红外吸收涂层等领域显示出潜在的应用价值。

金纳米星有多个带尖角的臂,可以产生高电场放大在尖角处。

金纳米双锥是目前光学性能好的一维金纳米颗粒。单分散性是很好的。由于金纳米锥的两端形状锋利,其电场增强效果优于金纳米棒。折射率的灵敏度远远超过金、纳米棒。这些特性使金纳米双锥在基于表面等离子体共振的各种应用中很有吸引力。

金纳米立方体产品使用去离子水作为溶剂,并且共溶剂的CTAB含量不超过0.01M。

银纳米立方体因其特色的形态而备受关注,这些形态赋予了高度可调的特色光学、电学和化学性质