欢迎来到星戈瑞荧光stargraydye!

EMAIL:stargraydye1016@qq.com
ICG系列当前位置:首页 > 资讯 > ICG系列

ICG-Streptavidin,吲哚菁绿链霉亲和素的产品描述

时间:2026-09-09    阅读:3    点赞:0

产品名称

英文名称: ICG-Streptavidin
中文名称: 吲哚菁绿-链霉亲和素
中文别名: Indocyanine Green-Streptavidin、ICG标记链霉亲和素、ICG Conjugated Streptavidin

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

保存:冷藏

供应:星戈瑞stargraydye

产品介绍

ICG-Streptavidin 是一种将吲哚菁绿类长波长荧光染料与链霉亲和素进行偶联后形成的功能化荧光蛋白试剂。该产品将ICG在近红外区域的吸收与发射特征,与链霉亲和素对Biotin结构的高亲和结合性质结合起来,使其能够在多种Biotin化材料体系中充当荧光信号单元。相比绿色、橙色或红色荧光染料,ICG具有更长的光谱波段,因此在需要降低短波背景、扩大多色检测范围或区分多种荧光组分时具有一定优势。

ICG属于菁染料体系的一类典型长波长染料,其分子具有延伸的共轭多亚甲基链和芳香杂环结构,这种较大的共轭体系使电子跃迁能量降低,从而表现出较长波长的吸收与发射信号。ICG通常在近红外区域具有明显光学响应,因此与FITC、AF488、Cy3、TAMRA等较短波长染料相比,更容易形成光谱区分。实际吸收峰和发射峰会受到溶剂环境、浓度、连接方式和蛋白偶联状态影响,因此具体数值应以对应产品批次的光谱数据为准。

在ICG-Streptavidin中,链霉亲和素承担主要的Biotin识别功能。链霉亲和素通常以多聚体形式存在,并具有多个Biotin结合位点,因此可以与Biotin化小分子、聚合物、微粒、膜材料、凝胶或固体表面形成稳定的非共价组合。利用这种特性,可以先在目标材料上引入Biotin结构,再加入ICG-Streptavidin,使近红外荧光信号定位到Biotin存在的位置。这样一来,不同类型材料不必分别进行ICG共价标记,而是统一通过Biotin-链霉亲和素体系完成荧光组装。

与普通小分子ICG相比,ICG-Streptavidin的一个明显特点是荧光染料已经预先固定在蛋白结构上,因此在使用过程中能够直接完成结合与信号输出。对于需要快速比较多组Biotin化样品的实验,这种方式可减少额外的染料活化与纯化步骤,也有助于提高不同样品之间的操作一致性。

ICG的标记密度会直接影响最终产品的荧光表现。如果每个链霉亲和素分子上连接的ICG数量过低,整体信号可能偏弱;若染料密度过高,则多个ICG分子之间可能产生较强的相互作用,导致聚集、光谱变化或荧光降低。部分菁染料在高局部浓度条件下容易出现堆积现象,因此制备ICG-Streptavidin时,需要合理控制染料与蛋白之间的比例,使其在亮度、分散性和Biotin结合能力之间达到较合适的平衡。

 ICG-Streptavidin

在材料表面研究中,ICG-Streptavidin可用于评价Biotin功能层的分布状态。例如,可在二氧化硅颗粒、聚合物微球、玻璃表面或薄膜上预先引入Biotin,再加入ICG-Streptavidin进行结合。完成洗涤后,通过近红外荧光设备观察不同样品的信号强度和空间分布,可用于比较不同表面处理方式带来的差异。若需要更可靠的定量结果,应同时设置未Biotin化材料作为背景对照,以排除蛋白非特异吸附造成的信号。

由于ICG处于较长波长区域,该产品也适合参与多色荧光材料体系设计。例如,可以将AF488用于绿色通道、TAMRA或Cy3用于橙红色通道,而ICG用于更长波长通道,从而实现多种材料组分的区分。多色设计时仍需结合仪器激发光源和滤光片参数,确认各染料的信号窗口是否充分分离。

在颗粒体系中,ICG-Streptavidin还可用于观察颗粒分散与聚集状态。若荧光分布均匀,通常说明功能化程度较为一致;若局部出现明显高强度区域,则可能与颗粒聚集、Biotin密度偏高或ICG-Streptavidin在局部富集有关。因此,除了读取整体荧光强度,还可以结合显微成像或粒径分析等方法对材料状态进行综合判断。

ICG类染料的光学表现对环境较为敏感。不同pH、溶剂极性、盐浓度以及蛋白表面微环境都可能使其吸收峰或荧光强度发生一定变化。因此,如果实验需要比较不同样品,建议保持缓冲液组成、温度、浓度和检测参数一致。样品浓度过高时还可能出现自吸收或内滤效应,使荧光信号与实际ICG数量之间不再保持简单线性关系。

ICG-Streptavidin在使用后通常需要充分去除未结合部分。对于微粒样品,可采用离心和重复洗涤;对于膜和较大材料,可通过缓冲液冲洗;对于溶液体系,则可根据分子量差异选用过滤、凝胶分离或其他纯化方式。游离ICG-Streptavidin残留会提高背景信号,因此洗涤充分程度对实验结果影响较大。

从质量评价角度,可通过紫外可见-近红外吸收光谱观察ICG特征吸收,并结合蛋白浓度估算染料标记水平。荧光光谱可用于检测发射强度和峰形变化,同时还可通过蛋白分析方法确认链霉亲和素结构状态。如果不同批次产品用于连续实验,建议记录染料/蛋白比例、蛋白浓度、吸收峰形以及荧光响应,以提高批次之间的数据可比性。

ICG-Streptavidin可用于Biotin化微球、聚合物复合材料、薄膜功能层、凝胶体系、玻璃基材、荧光颗粒以及多通道光学材料的构建与分析。它的主要特点并不是单纯提高荧光亮度,而是利用Biotin-链霉亲和素体系将近红外信号模块化地引入不同材料中,从而减少重复的染料化学修饰过程。

保存时建议低温、避光并减少反复冻融。ICG类染料对强光和部分溶液环境较为敏感,因此工作液通常建议按需配制,避免长时间暴露于室温和强照明条件。若产品以冻干粉形式供应,可在使用前按照产品说明选择合适溶剂复溶。总体而言,ICG-Streptavidin兼具近红外荧光输出与Biotin亲和组装能力,是一种适合长波长荧光材料设计和多组分表面研究的功能化链霉亲和素试剂。

相关试剂产品

ICG-Biotin

ICG-Protein A

ICG-Protein G

FITC-Streptavidin

AF488-Streptavidin

Cy3-Streptavidin

TAMRA-Streptavidin

Cy5-Streptavidin

AF647-Streptavidin

Biotin-PEG-ICG

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) 


标签: ICG-Streptavidin
0