CY3-草氨酸(CY3-Oxamic acid)是将Cy3荧光染料与草氨酸通过化学偶联形成的功能性复合物,凭借“治疗-示踪”一体化特性,在肿瘤诊疗领域展现出广阔的发展前景
采用猪肌肉组织构建多层组织模型,将CY5.5-Daidzein探针置于组织模型下方,通过近红外荧光成像系统检测不同组织厚度下的荧光信号强度
HA-RB(HA-Rhodamine,透明质酸-罗丹明)是将罗丹明(Rhodamine)荧光染料与透明质酸(Hyaluronic Acid,HA)通过特异性化学偶联制备的功能性生物材料。
巯基化硫酸软骨素是通过化学改性技术,在硫酸软骨素分子的羟基或羧基上引入巯基官能团得到的功能性生物材料。硫酸软骨素本身是一种天然酸性黏多糖,具有优异的生物相容性、生物可降解性及*炎、促进软骨修复等生物活性,而巯基的引入赋予其全新的化学特性与功能。
链霉亲和素标记硫酸软骨素是通过化学交联反应(如戊二醛交联法、NHS-EDC 交联法)将链霉亲和素分子共价连接到硫酸软骨素的活性基团上,形成的功能性生物材料。
异硫氰基荧光素(FITC)与转铁蛋白(Tf)共价偶联的靶向荧光探针,核心优势是结合转铁蛋白受体介导内吞特性与FITC荧光示踪功能。制备以温和反应为核心,4℃避光反应12小时,经透析、超滤浓缩及HPLC纯化,纯度达98%以上,保留≥90%受体结合活性。
HA-PEG-FA复合物通过双靶向修饰(CD44+FR)整合三者优势,兼具主动靶向、长循环与生物相容性特性,可高效递送化疗药、光动力药物等治疗试剂,实现肿瘤协同治疗,为突破传统肿瘤治疗困境提供了创新思路。深入研究HA-PEG-FA的双靶向机制及其在协同治疗中的应用模式,对推动肿瘤精准治疗技术发展具有重要意义。
ICG-Chitosan的生物相容性是其在组织工程中应用的前提和基础,主要包括细胞相容性和体内生物安全性两个方面。细胞相容性是指材料对细胞黏附、增殖、分化等生物学行为的影响。
CY3 标记海藻酸钠是一种将经典橙红色荧光染料 CY3 通过共价方式引入天然多糖海藻酸钠分子链中的功能化生物材料。该产品在保留海藻酸钠优异的生物相容性、可凝胶性和化学稳定性的基础上,使材料本身具备清晰、稳定且可定量分析的荧光信号,为多通道荧光成像体系中的材料示踪与空间分布分析提供了可靠工具。
CY5-亚精胺(Cy5-Spermidine)是一类将近红外/红光区荧光染料 Cy5 与天然多胺分子亚精胺(Spermidine)进行共价偶联而形成的功能化分子探针。该分子兼具多胺生物学活性与高灵敏荧光示踪能力,在细胞代谢研究、肿瘤生物学、细胞衰老与自噬调控等领域展现出独特优势。