CUR@Cy3-CarbonDots以碳量子点为荧光纳米骨架,并结合姜黄素相关组分与Cy3表面荧光修饰。碳点表面含有多种可反应基团,便于通过共价连接或非共价方式进行功能化;Cy3提供橙红区荧光通道
gRNA@PAE-PEG-ICG体系可理解为由可质子化阳离子聚合物片段、PEG链段、近红外荧光单元ICG以及向导RNA共同组成的纳米递送与示踪体系。
HPG-FITC以超支化聚甘油为主体并引入FITC荧光基团。HPG具有多羟基和高度支化结构,便于进一步进行端基修饰或与其他功能分子偶联;FITC提供常用绿色荧光通道,便于使用荧光显微镜、酶标仪或流式相关设备进行检测。
PPC-PEG-TPE的嵌段设计智慧 疏水核心段 —— PPC(聚甲基乙撑碳酸酯):以二氧化碳和环氧丙烷为原料合成的脂肪族聚碳酸酯,具备优异的生物可降解性和生物相容性,降解产物为CO₂和二醇,不产生酸性蓄积,远优于PLGA的酸性降解微环境。其适中的疏水性使之成为难溶性药物的优良储库。
Dansyl-PCL是在聚己内酯骨架或端基上引入丹磺酰荧光基团形成的示踪材料。PCL具有疏水性和聚酯结构,常被用于构建微粒、纳米粒、薄膜或复合材料;丹磺酰基团可用于荧光检测,使研究人员能够在不改变主体研究思路的情况下增加示踪维度。
PLGA-PEG-Coumarin 建议避光、干燥、低温保存,减少反复冻融;已配制溶液宜分装。具体储存温度以批次标签或说明书为准。
PLGA-SS-PEG-Cy7在PLGA与PEG相关结构中引入可还原断裂的二硫键,并连接Cy7荧光基团,用于研究聚合物组装、还原环境响应以及近红外示踪。具体键接顺序应以实际合成路线和结构表征为准。
TPE-PLGA-PEG把具有聚集诱导发光特征的四苯乙烯单元引入PLGA-PEG两亲共聚物。PLGA段偏疏水、PEG段偏亲水,材料在水相中可形成纳米级聚集结构,TPE则用于报告聚集环境变化。
iFluor488-mPEG将绿色荧光染料iFluor488与单甲氧基聚乙二醇连接,用于给PEG链提供可检测的荧光标签。mPEG仅一端具有功能化连接位点,另一端为甲氧基封端,有利于构建相对明确的单端标记结构。
TAMRA-胰蛋白酶是在胰蛋白酶分子上引入TAMRA荧光基团形成的示踪型酶材料,可用于研究蛋白酶的定位、吸附、递送或材料界面行为。