中文名称:Cy5标记环RGDFC肽;
英文名称:Cy5-cRGDFC / Cyanine5-labeled cyclic RGDFC peptide;
别称:花菁5-cRGDFC、Cy5-环RGDFC肽。
Cy5-cRGDFC由环状RGDFC肽与Cy5荧光基团组成。RGD片段常用于整合素相关识别研究,环化结构用于限制肽链构象,Cy5则提供较长波长的荧光读出。具体环化键、染料连接位点及是否含间隔臂,应以产品结构说明为准。
产品通常以有色冻干粉形式提供。溶解行为与肽序列、Cy5负载方式、盐型及浓度有关,可从水或缓冲体系开始进行小量测试。Cy5对光照较敏感,建议避光、低温、干燥保存;配制后可按单次用量分装。纯度和分子量可通过HPLC、MS等方法确认。
研究特点
环化RGD肽与线性RGD肽在构象自由度方面存在差异,适合用于比较结构约束对结合、摄取和载体表面呈现方式的影响。Cy5通道可与绿色荧光通道配合开展共定位或双标实验,并能降低部分短波长背景干扰。需要注意的是,Cy5基团会改变分子的体积和疏水性,环化方式也可能影响空间构象,因此应设置未标记cRGDFC、线性RGDFC和游离染料等对照。
结构与标记工艺优势
位点特异性偶联:利用肽段上半胱氨酸的巯基与Cy5-MAL发生硫醚键反应,标记位点精准可控,不会破坏RGD核心靶向序列的空间构象。
环化构象锁定:环状RGDF结构将RGD功能域稳定在最优β转角构象,对整合素αvβ3的亲和力比线性RGD提升数十倍。
偶联键稳定性高:形成的硫醚键在生理pH和复杂体内环境中不易断裂,不会发生染料脱落导致的背景信号漂移。
荧光成像性能优势
近红外窗口适配:Cy5的吸收峰约650nm、发射峰约670nm,处于生物组织近红外一区低自发荧光区间,成像信噪比远高于Cy3、FITC等短波长荧光探针。
组织穿透深度深:有效穿透深度可达8-10mm,可实现深层肿瘤组织的荧光信号采集,适合小动物活体深层肿瘤成像。
光稳定性优异:高量子产率加持下,长时间激光照射下荧光淬灭率远低于同类ICG、Cy7类探针,支持共聚焦长时间连续扫描观测。
生物靶向与应用优势
整合素靶向特异性强:环肽结构大幅降低了与非整合素蛋白的非特异性结合,肿瘤部位靶向富集效率显著高于线性Cy5-RGD产品。
低细胞毒性:整体分子生物相容性好,细胞膜通透性优异,高浓度下也不会对细胞活性产生明显影响,可直接用于活细胞长时间示踪实验。
生理条件稳定性好:在血清、PBS等多种生理缓冲体系中均可长时间保持稳定荧光信号,不易发生聚集和荧光猝灭。
储存与使用优势
高纯度保障:经HPLC纯化后产物纯度≥95%,无游离染料残留,可大幅降低非特异性背景干扰。
溶解适配性广:兼具良好水溶性,也可溶于DMSO、DMF等常用有机溶剂,可灵活配置不同浓度的实验母液。
储存条件友好:-20℃避光避湿密封保存即可,固体状态下保质期可达1年以上,反复冻融3-5次仍可保持性能稳定。
星戈瑞荧光可提供不同装量、纯度和连接形式的Cy5-cRGDFC,并可延伸至FITC、FAM、Cy3、Cy7、ICG等染料标记版本,以及PEG间隔臂、端基功能化和不同环化方式的RGD类肽。产品仅供科研使用,不能用于人体实验。