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花氰染料CY3.5 DISE,CY3.5 DISE,Cy3.5 DiSE(tetra SO3) sulfo ,磺酸分子多模态融合的应用

2025年09月08日 13:47 来源:

CY3.5 DISE(Cyanine 3.5 Di-Sulfonate Ester)是一种基于花菁染料(Cyanine)的荧光标记分子,其核心结构由两个氮杂环通过五碳共轭链连接,形成长波长荧光发射骨架。该染料的独特之处在于分子中引入了双磺酸酯基团Di-SO₃),这些基团通过酯键与染料骨架相连,赋予其卓越的水溶性和生物相容性。磺酸基团的强负电性可增强分子极性,使其在生理环境中稳定分散,避免聚集导致的荧光淬灭。

在光学性能上,CY3.5 DISE的激发波长位于550-570 nm(橙红色光区),发射波长在570-590 nm(红色荧光),其荧光量子产率高且光稳定性强,可耐受长时间光照而不显著衰减。此外,磺酸酯基团可作为电子吸引基团,优化染料分子的电子分布,进一步提升荧光强度。

1. 生物分子标记的“精准锚点”

CY3.5 DISE的磺酸酯基团在碱性条件下可水解为活性磺酸盐,与生物分子(如蛋白质、抗体、核酸)中的氨基(-NH₂)发生共价反应,形成稳定的磺酰胺键。例如,标记抗肿瘤抗体后,可通过荧光显微镜或流式细胞术追踪抗体在细胞表面的分布,为免疫治疗研究提供可视化工具。

2. 生物成像的“穿透利器”

其红色荧光波长(570-590 nm)可穿透较浅的生物组织(如皮肤、黏膜),同时减少组织自发荧光干扰,适用于活细胞成像、组织切片染色及小动物体表成像。例如,在肿瘤模型中,标记靶向肽的CY3.5 DISE可清晰显示肿瘤边缘,辅助手术精准切除。

3. 生物传感的“信号转换器”

通过与酶、适配体等生物识别元件结合,CY3.5 DISE可构建荧光传感器。例如,将染料标记于DNA适配体,当适配体与靶分子(如肿瘤标志物)结合时,荧光信号因构象变化而增强,实现疾病标志物的灵敏检测。

应用领域:从基础研究到临床转化的桥梁

医学药理:药物追踪与疗效评估

CY3.5 DISE已用于标记抗癌药物(如地西他滨),通过荧光成像实时监测药物在细胞内的分布与代谢路径。例如,标记后的地西他滨在荧光显微镜下显示其优先聚集于细胞核,揭示其通过抑制DNA甲基化发挥治疗作用的机制。

生物学研究:细胞动态的“荧光记录仪”

在细胞生物学中,CY3.5 DISE可标记细胞骨架蛋白(如微管蛋白),追踪细胞分裂过程中骨架的重排过程。此外,其水溶性优势使其适用于活细胞标记,避免有机溶剂对细胞的毒性影响。

材料科学:功能化载体的“荧光标签”

CY3.5 DISE可修饰脂质体、聚合物纳米粒等药物载体,实现荧光示踪与药物递送一体化。例如,标记外泌体的CY3.5 DISE可实时显示其在体内的分布,优化肿瘤靶向给药方案。

研究展望:从工具优化到多模态融合

未来,CY3.5 DISE的研究将聚焦于两大方向:

1. 性能拓展:通过化学修饰(如引入炔基、叠氮基)实现生物正交反应,拓展其在复杂生物体系中的应用场景;开发近红外衍生物(如Cy7 DISE),将发射波长延长至650-900 nm,提升深层组织成像能力。

2. 多模态融合:将CY3.5 DISE与磁共振成像(MRI)对比剂(如钆配合物)或拉曼活性基团结合,构建荧光-MRI-拉曼三模态探针,提升成像分辨率与灵敏度。

此外,基于磺酸基团的动态化学特性,设计可裂解 linker(如蛋白酶敏感肽段),实现酶触发荧光释放,将为活细胞成像提供更精准的时空控制。

CY3.5 DISE凭借其磺酸基团赋能的独特性能,正从单一荧光标记工具向多功能生物探针平台演进,为生命科学与临床医学研究注入新动能。


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