ICG-Insulin(ICG-Ins)吲哚菁绿标记胰岛素
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-05-27 16:31:51
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产品名称: ICG-Insulin(ICG-Ins)吲哚菁绿标记胰岛素
产品描述:
ICG-Insulin(ICG-Ins)吲哚菁绿标记胰岛素
一、产品概述
ICG-Insulin(ICG-Ins,吲哚菁绿标记胰岛素)是一种将近红外荧光染料ICG与多肽激素胰岛素通过化学偶联方式构建的功能性荧光生物分子探针。该产品兼具胰岛素的生物活性与ICG的近红外成像能力,可用于胰岛素体内分布研究、受体结合与内吞机制分析、代谢动力学追踪以及糖代谢相关疾病的成像研究。
胰岛素是由胰腺β细胞分泌的重要蛋白激素,在葡萄糖代谢调控中起核心作用,通过与细胞膜胰岛素受体结合,促进葡萄糖摄取与利用。而ICG作为近红外染料,在700–900 nm光学窗口具有的组织穿透能力,使ICG-Ins成为“可视化代谢激素”的重要工具。
二、结构组成与标记方式
ICG-Insulin通常由胰岛素分子与ICG荧光基团通过稳定连接构成,其标记方式主要包括:
1. 氨基偶联法
利用ICG-NHS活化酯与胰岛素分子中的赖氨酸残基氨基发生反应,形成稳定酰胺键,是常用方法。
2. 羧基活化法
通过EDC/NHS体系活化ICG或胰岛素羧基,实现共价连接,提高结构稳定性。
3. 温和标记策略
在低温、弱碱性缓冲体系(pH 7.2–8.0)中进行反应,以大程度保持胰岛素的天然构象与受体结合能力。
通过控制ICG与胰岛素的摩尔比,可实现荧光强度与生物活性的平衡。
三、理化性质
ICG-Insulin通常为绿色至深绿色冻干粉末或溶液形式,具有良好的水溶性与生物相容性。
主要理化特征包括:
易溶于PBS缓冲液及生理盐水
分子量约 5.8 kDa(随标记程度略有变化)
保持胰岛素天然二聚结构或部分构象
带轻微负电荷或接近中性
在避光条件下较稳定
易受高温与强光影响发生降解
可在4℃短期保存,-20℃长期保存
四、光学特性
ICG-Insulin继承ICG的近红外光学特性,其激发波长约780–808 nm,发射波长约800–840 nm。
其光学优势包括:
近红外成像窗口,组织穿透能力强
自体荧光背景低,信噪比高
可实现活体动态示踪
光漂白较低,信号稳定性好
适用于荧光显微镜及小动物活体成像系统
在808 nm激光照射条件下,ICG部分可产生光热效应,但ICG-Ins主要用于代谢追踪与分布研究。
五、生物学功能与作用机制
ICG-Insulin保留胰岛素的核心生物学功能,同时具备可视化能力:
1. 胰岛素受体结合
胰岛素通过与细胞膜胰岛素受体(INSR)结合,激活下游信号通路,促进葡萄糖摄取。
2. 内吞与代谢过程
ICG标记后可用于追踪胰岛素与受体结合后的内吞、转运与降解过程。
3. 葡萄糖代谢研究
用于分析胰岛素在肝脏、脂肪组织及肌肉组织中的分布与作用差异。
4. 药代动力学可视化
用于研究胰岛素在体内循环、组织富集与清除过程。
六、制备工艺流程
ICG-Insulin典型制备流程如下:
1. 将胰岛素溶解于PBS缓冲液(pH 7.2–8.0)
2. 配制ICG-NHS活化溶液
3. 在避光条件下缓慢加入ICG
4. 轻柔搅拌反应2–4小时
5. 通过透析或超滤去除游离ICG
6. 测定标记效率与生物活性
7. 冻干或4℃保存备用
整个过程需严格控制温度与光照,避免胰岛素变性。
七、主要应用领域
1. 糖代谢与胰岛素信号研究
用于研究胰岛素受体结合及下游信号激活机制。
2. 体内分布与药代动力学
用于追踪胰岛素在肝脏、肌肉与脂肪组织中的分布。
3. 糖尿病相关研究
用于分析胰岛素作用效率及胰岛素抵*机制。
4. 活体荧光成像
用于小动物模型中胰岛素动态行为观察。
5. 药物递送系统评价
用于评估胰岛素类似物或纳米递送体系的体内行为。
八、产品优势
保留胰岛素天然生物活性
近红外成像穿透能力强
实现代谢过程可视化
背景干扰低,成像清晰
适用于多种代谢模型
可与纳米递送系统结合扩展应用
九、储存与使用建议
本产品建议避光保存,-20℃长期保存或4℃短期保存,避免反复冻融。使用前应轻柔混匀,避免剧烈震荡。
实验过程中应根据模型优化浓度,以获得佳成像与生物活性效果。
十、总结
ICG-Insulin是一种结合胰岛素生物活性与近红外荧光成像功能的多用途分子探针,在糖代谢研究、胰岛素信号通路分析及体内药代动力学研究中具有重要应用价值。其兼具可视化能力与生物功能,是代谢生物学与分子影像研究中的重要工具之一。
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