Rhodamine-Sodium Alginate 罗丹明标记海藻酸钠 荧光标记海藻酸钠

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-13 14:09:00

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产品名称:Rhodamine-Sodium Alginate 罗丹明标记海藻酸钠 荧光标记海藻酸钠

产品描述:

Rhodamine-Sodium Alginate 罗丹明标记海藻酸钠 荧光标记海藻酸钠

一、产品概述

Rhodamine-Sodium Alginate(Rhodamine-Sodium Alginate,简称 Rhodamine-SA)是一种将天然多糖 海藻酸钠(Sodium Alginate, SA) 与红色荧光染料 Rhodamine B(罗丹明 B) 共价偶联形成的荧光标记多糖。该产品结合了海藻酸钠的良好生物相容性、可成膜性及凝胶特性与罗丹明的高亮红色荧光特性,可用于多糖基生物材料的可视化、药物载体追踪、细胞摄取及组织成像研究。

海藻酸钠是从褐藻中提取得到的天然阴离子多糖,具有良好的水溶性、生物降解性及凝胶能力,广泛应用于药物控释、组织工程、食品工业及生物材料制备。通过罗丹明标记,可实现海藻酸钠及其制备载体在体外和体内的动态追踪,为多糖材料的功能化应用和递送体系优化提供可视化工具。

二、分子结构特点

Rhodamine-Sodium Alginate 分子主要由三部分组成:

多糖模块(Sodium Alginate)

海藻酸钠为由 β-D-甘露糖醛酸(M)和 α-L-古洛糖醛酸(G)组成的线性多糖,可形成稳定水凝胶,并通过羧基提供化学修饰位点。

荧光染料模块(Rhodamine B)

罗丹明 B 是经典红色荧光染料,激发波长约 540–555 nm,发射波长约 565–580 nm,通过活化的胺或羟基与海藻酸钠的羧基形成稳定共价键,实现荧光标记。

偶联结构与空间保护

染料通过柔性连接臂与多糖偶联,保证荧光稳定性,同时尽量不影响海藻酸钠的凝胶性能和生物活性,使其可用于细胞实验及体内追踪研究。

这种设计兼顾了多糖的功能性和荧光可视化能力,为材料科学及生物医药研究提供有效工具。

三、荧光光谱性质

激发波长(Ex):约 540–555 nm

发射波长(Em):约 565–580 nm

荧光颜色:红色

高亮红色荧光信号适合共聚焦显微镜、荧光显微镜及流式细胞仪等多种实验平台,可实现材料摄取、分布及共定位分析。

四、理化性质

外观:红色粉末或红色水溶液

溶解性:可溶于水及 PBS 缓冲液

稳定性:低温避光储存可长期保持荧光信号和多糖结构

操作便捷:可直接用于制备荧光水凝胶、纳米载体及体外细胞实验

使用时需避免强光照射和剧烈震荡,以保证荧光强度和多糖功能。

五、科研价值与作用机制

多糖材料追踪

Rhodamine-SA 可用于追踪海藻酸钠及其制备的微球、纳米颗粒或水凝胶在细胞或组织中的分布与迁移,为药物递送研究提供可视化手段。

细胞摄取与内吞作用研究

荧光标记可观察细胞对海藻酸钠载体或颗粒的摄取、内吞及胞内分布,帮助解析多糖基载体的细胞相互作用。

药物递送体系评估

可用于评价药物控释微球、载体及水凝胶中多糖分布及释放动力学,优化递药系统性能。

共定位与多通道成像

可与其他荧光探针联合使用,实现载体与细胞器或信号分子共定位分析。

生物材料与组织工程研究

可在体外或体内追踪海藻酸钠基材料的降解、迁移及组织分布,为生物医用材料设计提供依据。

六、应用领域

生物材料与组织工程

荧光追踪海藻酸钠水凝胶、微球及纳米载体在细胞或组织内的行为。

药物递送与控释系统研究

分析多糖基载体中药物或生物活性分子的释放、分布及递送效率。

细胞摄取与成像分析

共聚焦显微镜、荧光显微镜及流式细胞仪用于定量分析细胞内多糖摄取及共定位。

多通道荧光共定位研究

可与其他荧光标记蛋白、荧光探针联合,实现材料与细胞器或信号分子的动态共定位。

生物医用材料评估

评估多糖基材料的降解、迁移及组织相容性,为药物控释及组织工程提供可视化依据。

七、科研优势

保留海藻酸钠的凝胶能力和生物相容性

高亮红色荧光,适合体外细胞及体内组织成像

水溶性良好,操作便捷

与共聚焦显微镜、流式细胞仪及荧光显微镜兼容

支持药物递送、细胞摄取及生物材料研究

八、储存与使用建议

储存温度:−20℃

避光保存,防止荧光淬灭及多糖降解

溶解介质:水、PBS 或适宜缓冲液

操作注意:避免强光照射、剧烈震荡及反复冻融

九、总结

Rhodamine-Sodium Alginate 将天然多糖海藻酸钠的凝胶特性和生物相容性与罗丹明 B 的红色荧光可视化能力结合,实现了多糖基材料在细胞和组织内的实时追踪、分布分析及共定位研究。该产品在药物递送体系评估、细胞摄取研究、生物材料开发及组织工程研究中具有重要科研应用价值,是多糖功能化及可视化研究中不可或缺的实验工具。

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