ICG-D-Mannitol 吲哚菁绿标记D-甘露醇
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-05-27 16:34:44
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产品名称: ICG-D-Mannitol 吲哚菁绿标记D-甘露醇
产品描述:
ICG-D-Mannitol 吲哚菁绿标记D-甘露醇
一、产品概述
ICG-D-Mannitol(吲哚菁绿标记D-甘露醇)是一种将近红外荧光染料ICG与小分子多元醇D-甘露醇通过化学修饰或衍生偶联方式构建的功能性荧光示踪分子。该产品兼具甘露醇良好的生理相容性、渗透调节特性与ICG在近红外窗口的高灵敏成像能力,可广泛应用于血脑屏障研究、渗透动力学分析、肾功能示踪、体液分布追踪及小分子代谢成像等生物医学研究领域。
D-甘露醇是一种天然存在的六碳糖醇,具有良好的水溶性和低毒性,在临床上常用于降低颅内压及渗透性利尿。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-D-Mannitol成为典型的小分子“渗透-成像双功能探针”。
二、结构组成与标记方式
ICG-D-Mannitol通常由ICG荧光基团与D-甘露醇衍生物通过化学连接或物理偶联形成稳定结构。
1. 羟基活化偶联法
利用ICG活化衍生物与甘露醇多羟基结构在催化条件下形成稳定醚键或酯键,实现荧光标记。
2. 连接臂衍生修饰法
通过引入短链连接臂(如PEG或碳链)增强ICG与甘露醇之间的空间柔性,提高水溶性与稳定性。
3. 非共价复合体系
ICG通过疏水相互作用或氢键作用与甘露醇体系形成稳定复合物,用于快速示踪实验。
不同修饰方式会影响其体内稳定性与分布行为。
三、理化性质
ICG-D-Mannitol通常为浅绿色至绿色粉末或透明水溶液形式,具有良好的水溶性与低聚集性。
主要理化特征包括:
易溶于水及PBS缓冲液
分子量较低(依修饰方式变化)
高水溶性与渗透性
中性或弱性分子特征
在避光条件下稳定性较好
易受光照与氧化影响发生降解
可低温保存(-20℃)
四、光学特性
ICG-D-Mannitol继承ICG的近红外光学性能,其激发波长约780–808 nm,发射波长约800–840 nm。
其主要优势包括:
近红外成像窗口,组织穿透能力强
背景自体荧光低,成像信噪比高
可实现活体动态示踪
光漂白较低,信号稳定
适用于荧光显微镜及小动物成像系统
在808 nm激光照射下,ICG部分可产生微弱光热效应,但本产品主要用于示踪与渗透动力学研究。
五、生物学特性与作用机制
ICG-D-Mannitol的生物学行为主要来源于甘露醇的渗透特性与ICG的成像功能:
1. 渗透性转运特性
甘露醇作为小分子多元醇,具有较高的水溶性与良好的体液扩散能力,可用于研究分子跨膜及组织渗透过程。
2. 血脑屏障研究应用
甘露醇常用于打开或评估血脑屏障通透性,ICG标记后可实时观察其进入脑组织的动态过程。
3. 肾脏清除动力学
甘露醇主要通过肾脏排泄,可用于分析肾小球滤过与排泄效率。
4. 体液分布示踪
用于追踪小分子在血液、组织液及细胞外液中的扩散行为。
六、制备工艺流程
ICG-D-Mannitol典型制备流程如下:
1. 将D-甘露醇溶解于水相体系
2. 配制ICG活化衍生物或ICG-NHS
3. 在避光条件下进行偶联反应
4. 控制pH在7.0–8.5范围
5. 反应2–6小时获得标记产物
6. 透析或超滤去除游离ICG
7. 冻干或溶液保存
整个过程需严格避光,以防ICG降解影响成像性能。
七、主要应用领域
1. 血脑屏障通透性研究
用于评估小分子在脑组织中的渗透与扩散行为。
2. 肾功能与排泄动力学
用于研究肾小球滤过率及药物清除路径。
3. 小分子代谢追踪
用于分析小分子在体内分布与代谢过程。
4. 活体荧光成像
用于小动物模型中实时示踪研究。
5. 渗透机制与药物递送研究
作为模型分子用于评价小分子递送效率。
八、产品优势
小分子结构,渗透性强
近红外成像穿透能力
背景干扰低,信噪比高
水溶性好,生物相容性高
可用于血脑屏障等复杂模型
易与其他示踪体系结合扩展应用
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。
实验中需根据模型优化浓度与注射方式,以获得佳成像效果。
十、总结
ICG-D-Mannitol是一种结合甘露醇渗透特性与近红外荧光成像能力的小分子示踪探针,在血脑屏障研究、肾功能评价及体内渗透动力学分析中具有重要应用价值。其兼具良好水溶性、低毒性与高灵敏成像能力,是小分子代谢与体内转运研究的重要工具之一。
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