
近红外多次甲基菁染料@阳离子脂质体,Cypate@cationicLNP
前言
Cypate@Cationic LNP是一种近红外荧光/光热双功能阳离子脂质纳米颗粒,专门用于细胞成像、光热效应研究及光声成像等基础科研场景。其核心由阳离子脂质体作为载体基质,包载或嵌入Cypate——一种具有两个羧基的吲哚菁绿(ICG)羧酸衍生物。阳离子脂质体赋予纳米颗粒正电荷,增强与细胞膜的静电吸附与摄取效率;Cypate提供近红外荧光信号(激发~780-790 nm,发射~805-830 nm)和高效光热转换能力,可实现荧光成像与光热效应的协同研究。
关键理化参数
中文名称:Cypate阳离子脂质纳米颗粒、近红外菁染料阳离子脂质体
英文名称:Cypate@Cationic LNP, Cypate-loaded Cationic Liposomes
别名:Cypate阳离子脂质体、Lipo-Cy
试剂分类:近红外荧光/光热纳米探针 / 阳离子脂质纳米颗粒
纯度:≥95%
外观性状:深蓝色至蓝黑色胶体分散液或冻干粉末
粒径:常规80-120 nm,典型值约110 nm
表面电荷:正电荷(阳离子脂质赋予)
包封率:可达98%以上(优化配方)
激发/发射波长:~780-790 nm / ~805-830 nm(近红外区)
光热转换性能:Cypate脂质体在近红外激光照射下具有升温效应,体外升温效果优于游离Cypate
荧光量子产率:水中约0.35%(脂质体包载后荧光淬灭增强光热效应)
储存条件:4°C避光密封保存,避免冻结
注意事项:Cypate对光敏感,操作及保存需严格避光;阳离子脂质体严禁冻存;仅限科研用途
出品实验室:西安凯新生物
安全信息
防护措施:操作时请佩戴实验服、丁腈手套及护目镜,避免纳米分散液与皮肤直接接触。
操作规范:Cypate对光敏感,建议在暗室或低光条件下操作。阳离子脂质体严禁冷冻保存。废弃物按含有机染料的化学废液规范收集处理。
常见问题解答 (Q&A)
Q1:该试剂适用于哪些研究领域?
答:主要应用于:①近红外荧光成像——Cypate作为ICG的羧酸衍生物,保留了近红外荧光成像能力,可用于细胞和组织的深层成像研究;②光热效应研究——脂质体包载的Cypate在近红外激光照射下可产生局部热效应,优于游离Cypate的升温效果;③光声成像——基于Cypate的光声信号特性,可用于光声成像模型研究。
Q2:Cypate与ICG(吲哚菁绿)有何区别?
答:核心区别在于化学结构与反应活性。ICG作为临床常用的近红外染料,缺乏可共价偶联的反应基团,限制了其在靶向体系中的应用。Cypate是ICG的二羧酸衍生物,分子中含两个羧基(-COOH),可通过酰胺化反应与含氨基的靶向配体、多肽或纳米载体稳定共价偶联,同时保留ICG的近红外荧光和光热特性。Cypate的化学稳定性也优于游离ICG。
Q3:阳离子脂质体包载Cypate的优势是什么?
答:阳离子脂质体包载Cypate(Lipo-Cy)具有多重优势:①显著降低有效剂量——研究表明,脂质体包载Cypate实现有效光热/光动力效应所需的剂量仅为游离Cypate的十分之一;②增强光热转换效率——Cypate在脂质双分子层中形成π-π聚集,增强非辐射跃迁,提高光热转换效率和单线态氧产率;③延长体内循环时间——脂质体包载可改善Cypate疏水性强、易被清除的缺点,增加肿瘤部位蓄积量;④提高细胞摄取——阳离子脂质体的正电荷特性促进与细胞膜的静电吸附,细胞摄取量显著高于游离Cypate。

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声明:西安凯新生物科技有限公司YNN整理。科研专用,严禁临床及食用。内容仅供参考,实验条件以实际优化为准。















