
试剂定义与核心用途
ICG@LNP-cRGD(吲哚菁绿标记的脂质纳米颗粒-环状RGD肽复合物) 是一种将近红外荧光成像、脂质纳米颗粒递送和整合素靶向功能集于一体的多功能纳米递送系统。该复合物由三个功能模块组成:ICG(吲哚菁绿)提供近红外荧光信号,脂质纳米颗粒(LNP)提供药物或基因的包载和递送能力,cRGD(环状RGD肽)提供靶向整合素αvβ3的主动靶向功能。ICG是一种近红外荧光染料,激发峰约780 nm,发射峰约820 nm,具有高量子产率、低背景自发荧光和优异的组织穿透深度。脂质纳米颗粒是由脂质分子自组装形成的纳米级递送系统,可包载核酸、蛋白质或小分子药物。cRGD是一种通过二硫键或酰胺键环化的多肽,对整合素αvβ3具有高亲和力和选择性,该受体在新生血管内皮细胞和部分细胞表面高表达。ICG@LNP-cRGD的核心用途是作为靶向诊疗一体化纳米平台,用于靶向成像、药物递送和光动力治疗研究。
核心信息板块
中文名:吲哚菁绿标记的脂质纳米颗粒-环状RGD肽复合物
英文名:ICG@LNP-cRGD
规格标准:10mg,25mg,50mg,可提供 mg 级以及 kg 级的产品开发服务
储存条件:-20°C 避光保存,避免冷冻,避免反复冻融

化学性质板块
核心骨架:ICG@LNP-cRGD 由脂质纳米颗粒核心、包载或共价连接的ICG近红外荧光染料和表面修饰的cRGD靶向多肽组成。ICG可通过物理包载或共价偶联方式与脂质纳米颗粒结合;cRGD通过PEG连接臂锚定于LNP表面,保持靶向活性。
关键官能团:ICG提供近红外荧光信号(激发/发射~780/820 nm);脂质纳米颗粒提供包载空间(核心水腔或脂质膜);cRGD提供整合素αvβ3靶向功能。
作用机制:cRGD与血管内皮细胞或细胞表面的整合素αvβ3特异性结合,通过受体介导的内吞进入细胞。ICG在近红外光照射下产生荧光信号用于成像,或产生活性氧用于光动力治疗。脂质纳米颗粒在细胞内释放包载的药物或核酸,实现治疗功能。
ICG荧光特性:激发波长约780 nm,发射波长约820 nm,量子产率较高,光稳定性良好,背景自发荧光极低,组织穿透深度大,适用于活体成像。
cRGD靶向特性:对整合素αvβ3具有高亲和力(Kd约1–10 nM),对其它整合素的交叉反应性较低,环状结构增强代谢稳定性。
LNP特性:粒径通常为80–200 nm,带正电或中性表面电荷,可通过调节脂质组分(阳离子脂质、可电离脂质、PEG化脂质)优化包载效率和递送性能。
物理参数板块
外观:深绿色至蓝绿色半透明液体或固体粉末(取决于制剂形式),通常以冻干粉或悬浮液形式提供。
粒径:通常为80–200 nm,可通过微流控混合或挤压法控制粒径大小,多分散指数(PDI)通常<0.2。
溶解性:可溶于氯仿、甲醇、乙醇等有机溶剂;在水性缓冲液中可形成稳定的纳米颗粒悬浮液,推荐浓度1–10 mg/mL。
科研应用板块
应用1:靶向近红外荧光成像
利用cRGD对整合素αvβ3的靶向能力和ICG的近红外荧光特性,用于靶向成像。
应用2:靶向药物递送与化疗
利用脂质纳米颗粒包载化疗药物,通过cRGD介导的主动靶向递送至组织。
应用3:基因递送与基因治疗
利用阳离子脂质纳米颗粒包载核酸,用于靶向基因治疗。
应用4:光动力治疗与光热治疗
利用ICG的光敏特性和近红外激光照射,实现靶向光动力治疗。
应用5:多模态诊疗一体化
将ICG@LNP-cRGD与MRI造影剂或PET核素共包载,构建多模态成像-治疗一体化平台。
应用6:血脑屏障穿透与脑靶向
利用脂质纳米颗粒的纳米尺寸和cRGD对整合素的靶向能力,探索脑靶向递送。
同系列试剂列表
ICG@LNP-RGD(ICG标记的脂质纳米颗粒-线性RGD肽复合物)
ICG@LNP-cRGD-PEG(PEG修饰的ICG-LNP-cRGD)
ICG@LNP-FAPI(ICG标记的脂质纳米颗粒-FAPI复合物)
ICG@LNP-Octreotide(ICG标记的脂质纳米颗粒-奥曲肽复合物)
ICG@LNP-PSMA(ICG标记的脂质纳米颗粒-PSMA配体复合物)
ICG-Liposomes(ICG标记的脂质体)
ICG@LNP(ICG标记的脂质纳米颗粒,无靶向功能)
Cy5@LNP-cRGD(Cy5标记的LNP-cRGD,远红外荧光)
Cy7@LNP-cRGD(Cy7标记的LNP-cRGD,近红外荧光)
IRDye 800CW@LNP-cRGD(IRDye 800CW标记的LNP-cRGD)
ICG@PLGA-cRGD(ICG标记的PLGA纳米颗粒-cRGD)
ICG@AuNP-cRGD(ICG标记的金纳米颗粒-cRGD)
ICG@MNP-cRGD(ICG标记的磁性纳米颗粒-cRGD)
LNP-cRGD(未标记的脂质纳米颗粒-cRGD)
LNP-RGD(未标记的脂质纳米颗粒-RGD)
LNP-FAPI(未标记的脂质纳米颗粒-FAPI)
载阿霉素ICG@LNP-cRGD(阿霉素负载的ICG-LNP-cRGD)
载紫杉醇ICG@LNP-cRGD(紫杉醇负载的ICG-LNP-cRGD)
载siRNA ICG@LNP-cRGD(siRNA负载的ICG-LNP-cRGD)
载mRNA ICG@LNP-cRGD(mRNA负载的ICG-LNP-cRGD)
cRGD-PEG-DSPE(cRGD-PEG-DSPE,脂质表面修饰试剂)
cRGD-PEG-DSPE-ICG(cRGD-PEG-DSPE-ICG,荧光标记脂质修饰试剂)
DSPE-PEG-ICG(DSPE-PEG-ICG,ICG标记脂质)
DSPE-PEG-cRGD(DSPE-PEG-cRGD,cRGD标记脂质)
阳离子脂质DOTAP(CAS 104162-48-3)
可电离脂质DLin-MC3-DMA(CAS 1224606-06-7)
可电离脂质ALC-0315(CAS 2036272-55-4)
胆固醇(Cholesterol,CAS 57-88-5)
DOPE(CAS 4004-55-9)
DSPC(CAS 816-94-4)
储存与注意事项
储存条件:冻干粉或悬浮液应在-20°C 下避光保存,可稳定保存至少 6 个月。避免冷冻,以免脂质纳米颗粒结构破坏或包载物泄漏。溶液应避免反复冻融。
溶解性注意:使用前建议通过动态光散射(DLS)确认粒径和多分散指数(PDI)。配制溶液时,建议使用无菌缓冲液(如PBS、HEPES)作为溶剂,避免使用含高浓度盐或有机溶剂的缓冲液。
操作注意:避免与强氧化剂或强还原剂接触,以免影响ICG荧光特性或cRGD靶向活性。若用于细胞实验,需优化浓度和孵育时间,避免非特异性结合或细胞毒性。
光敏性:ICG对光漂白敏感,操作时需在黄色或红色安全灯下进行,避免直接暴露在日光或紫外光下。若用于光动力实验,需控制光照波长(808 nm)、功率密度和照射时间。
稳定性检查:使用前建议通过DLS和荧光光谱确认粒径和ICG的荧光活性。包载效率可通过荧光分光光度法或高效液相色谱测定。
原包装应尽量选择避光,阴暗,干燥的地方进行存放,同时此试剂仅用于科研实验。
综合上述皆由西安凯新生物科技 小编 wudong 所整理完成,感兴趣的伙伴可以留言哦!












