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DiR-N3,DiR-叠氮

时间:2026-04-07    阅读:3    点赞:0

DiR-N3(DiR-叠氮)简介

DiR-N3 是一种功能化的脂溶性荧光染料,属于 DiR 系列长波长近红外(NIR)染料 的衍生物,具有叠氮基团(–N₃)功能化特性。DiR 是 1,1'-二辛基-3,3,3',3'-四甲基吲哚二氮杂苯并咪唑 的缩写,这类染料广泛用于生物成像、纳米材料标记以及分子探针构建,但 DiR-N3 特别的叠氮基团赋予了它更强的化学可修饰性,便于与其他分子进行“点击化学”反应。

化学结构与性质

DiR-N3 的核心结构为 DiR 染料的疏水性吲哚骨架,带有长链脂肪烷基,使其在疏水环境中具有良好的溶解性与稳定性。末端的叠氮基团是一个活性化学位点,可通过典型的 叠氮-炔基点击反应(Azide-Alkyne Cycloaddition, CuAAC) 与各种炔基功能分子共价连接,形成稳定的三唑环。

分子量:因不同供应商和修饰长度略有差异,通常在 700–1000 Da 范围。

溶解性:溶于多种有机溶剂,如二甲基亚砜(DMSO)、乙醇、甲醇,以及部分非极性有机溶剂;在水中溶解性较低,可通过载体或表面活性剂辅助溶解。

光学性质:吸收峰通常在 748–780 nm,发射峰在 780–810 nm,属于近红外区域,具有低背景干扰、高穿透深度的特点,非常适合用于复杂体系的荧光成像。

DiR-N3

功能特性

叠氮基团可修饰性
DiR-N3 的叠氮末端允许它与炔基化分子高效形成共价结合。这种“点击化学”反应高效、条件温和、产率高,使 DiR-N3 成为纳米颗粒、脂质体、聚合物或功能分子的标记选择。

长波长近红外荧光
近红外发射使 DiR-N3 在复杂混合体系或半透明材料中仍能保持清晰信号,避免可见光荧光染料的自发光干扰和散射问题。

疏水性与膜结合性
DiR 基核心结构疏水,能够嵌入脂质双层或亲脂性材料中,可用于脂质体、纳米颗粒或其他疏水基质的标记,实现可追踪、可定位的功能。

应用

纳米材料标记
DiR-N3 常被用于纳米颗粒、脂质体、胶束等载体的荧光标记。通过叠氮-炔基点击反应,染料可与载体表面或内部共价结合,实现可追踪性和高稳定性。

分子探针构建
利用叠氮基团,DiR-N3 可与炔基功能分子(如糖类、肽类或其他功能化分子)结合,形成多功能荧光探针,用于分子识别、表面修饰及研究材料的行为。

近红外成像研究
由于其长波长发射特性,DiR-N3 可用于复杂材料体系或体积较大的样品的成像,提供低背景、高灵敏度的信号。这对于基础材料研究、细胞膜动力学观察以及纳米材料分布分析等方面具有重要价值。

多功能复合系统
DiR-N3 可以与多种功能分子共价结合,制备复合材料。例如,通过点击化学将 DiR-N3 与聚合物链末端或脂质体表面结合,可以同时实现荧光追踪和靶向修饰,方便材料性能优化与可视化监控。

使用注意事项

光稳定性:DiR-N3 对光敏感,应避免长时间强光照射。

溶液配制:因水溶性差,应优先使用 DMSO、乙醇等有机溶剂溶解,或通过脂质/表面活性剂载体改善水溶性。

储存条件:建议低温避光保存,通常在 –20℃ 下干燥保存,可长期保持稳定性。

以上数据均来自文献/科研资料,星戈瑞暂未进行独立验证,限参考。我方仅提供相关产品,不参与保证任何实验,具体应用还需参考相关实验设计及文章!(以上文中所述仅限于科研实验及实验室环境) 


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