DSPE-FITC 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-异硫氰酸荧光素 FITC-DSPE

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-03-31 14:38:20

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产品名称:DSPE-FITC 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-异硫氰酸荧光素 FITC-DSPE

产品描述:

DSPE-FITC 二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-异硫氰酸荧光素 FITC-DSPE

一、产品概述

DSPE-FITC是一种功能化荧光磷脂分子,由磷脂DSPE(1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酰乙醇胺)通过共价偶联修饰异硫氰酸荧光素(FITC, Fluorescein Isothiocyanate)制备而成。它结合了DSPE的自组装特性与FITC的绿色荧光特性,可广泛应用于脂质体标记、纳米颗粒可视化、细胞追踪及膜动力学研究。在纳米医学、靶向递送及荧光成像实验中具有重要价值。

二、分子结构组成

DSPE-FITC的结构表示为:

DSPE–FITC

1. DSPE(疏水磷脂段)

自组装能力:可形成脂质体、胶束或纳米颗粒

疏水尾部:可包载疏水性药物或功能分子

膜融合能力:促进载体与细胞膜的结合与内化

化学稳定性:饱和硬脂链结构保证纳米载体稳定

2. FITC(异硫氰酸荧光素段)

发光特性:绿色荧光,激发波长约490 nm,发射波长约520 nm

光敏性:对光敏感,需避光操作

化学反应性:异硫氰酸基可与氨基或蛋白质共价结合

可生物兼容:适合细胞实验及体外成像

3. DSPE-FITC协同特性

DSPE提供纳米粒自组装和药物包载功能

FITC提供可视化荧光信号,可用于纳米粒追踪

两者结合形成荧光功能化纳米平台

三、产品特性

外观:淡绿色至浅黄色粉末

溶解性:可溶于有机溶剂(氯仿、甲醇、DMSO),水相中自组装形成荧光纳米粒

自组装能力:可构建脂质体、胶束或纳米颗粒

荧光特性:绿色荧光,可与其他荧光团共用,实现多通道成像

生物相容性:适用于体外细胞实验及体内成像研究

四、核心优势

1. 高灵敏荧光标记

绿色荧光强烈,可实时观察纳米粒内化及分布

可用于脂质体、胶束或纳米颗粒可视化

适合多色共聚焦或荧光显微实验

2. 纳米载体构建灵活

DSPE尾部自组装形成纳米载体

可与DSPE-PEG、DSPE-FA、DSPE-Biotin等混合,实现多功能化

粒径可调,满足不同实验需求

3. 药物递送与膜融合能力

疏水DSPE尾可包载疏水药物

纳米粒可与细胞膜融合,实现药物或功能分子递送

FITC荧光可实时追踪递送过程

4. 安全性与稳定性

DSPE脂质链稳定,纳米粒结构可靠

FITC在避光条件下稳定,可用于长期成像

生物相容性良好,适合体外及部分体内应用

五、应用领域

1. 纳米粒及脂质体可视化

构建荧光标记脂质体或纳米颗粒

追踪细胞摄取及体内分布

可与药物或核酸共载,实现联合追踪

2. 细胞摄取与膜动力学研究

观察纳米粒与细胞膜的相互作用

跟踪内吞、胞吐及膜融合过程

支持药物递送动力学实验

3. 多功能纳米平台开发

与DSPE-PEG或其他功能分子共用

实现靶向递送、荧光成像及诊疗一体化

构建智能纳米系统

4. 蛋白标记与免疫研究

FITC段可用于蛋白或*体标记

可结合DSPE形成脂质膜固定化平台

支持ELISA、免疫荧光及分子识别研究

六、使用方法(参考)

溶解:

有机溶剂:氯仿、甲醇、DMSO

水相中可自组装形成荧光纳米粒

纳米粒或脂质体制备:

薄膜水化法、胶束自组装或微流控法

可与DSPE-PEG等混合调控粒径与表面性质

细胞实验及成像:

荧光信号用于实时观察内化与分布

可结合药物共载实现递送追踪

七、储存条件

温度:-20℃

环境:避光、干燥

有效期:6–12个月

注意:溶液状态下短期使用,避免光照和高温

八、注意事项

避光低温操作,防止荧光衰减

避免酸碱及强氧化环境

纳米粒组装后低温保存

荧光实验注意光漂白和信号损失

建议在无菌条件下进行体外实验

九、总结

DSPE-FITC是一种兼具自组装能力与绿色荧光标记功能的两亲性磷脂分子,优势包括:

DSPE提供稳定的纳米粒自组装能力和疏水药物包载能力

FITC提供绿色荧光信号,可用于纳米粒追踪、成像及动力学研究

可构建脂质体、胶束及多功能纳米平台

支持药物、核酸、蛋白及荧光功能化

DSPE-FITC广泛应用于纳米药物递送、细胞摄取追踪、膜动力学研究及荧光标记实验,是纳米医学与功能化荧光纳米系统开发的重要工具。

西安齐岳生物提供磷脂PEG产品介绍

西安齐岳生物致力于为全球客户提供高质量的磷脂PEG(磷脂-聚乙二醇)产品。磷脂PEG作为一种重要的生物医药原料,广泛应用于药物递送、基因治疗、纳米技术、疫苗开发等多个领域。齐岳生物的磷脂PEG产品具有优异的生物相容性、较长的血液循环时间及良好的稳定性,是药物载体和靶向递送系统的理想选择。

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