DSPE-TK-PEG-FITC, 荧光素-聚乙二醇-酮硫醇-磷脂
荧光素-聚乙二醇-酮硫醇-磷脂是两亲性嵌段共聚物,FITC-PEG-Tk-DSPE可以自组装成纳米载体,具有活性氧反应的特点,在ROS环境中,酮硫醇的化学键断裂,形成酮和硫醇,实现药物释放。
产品名称: 二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-硫缩酮-聚乙二醇-荧光素
英文名称: Distearoyl Phosphatidylethanolamine-Thioketal-Polyethylene Glycol-Fluorescein
产品简称: DSPE-TK-PEG-FITC
结构组成: DSPE–TK–PEG–FITC
响应类型: 活性氧(ROS)响应型
荧光基团: 异硫氰酸荧光素(FITC)
常见PEG分子量: 1K、2K、3.4K、5K等,可定制
参考激发波长: 约488~495 nm
参考发射波长: 约515~525 nm
“酮硫醇”建议规范写作“硫缩酮”。该产品可命名为“荧光素-聚乙二醇-硫缩酮-磷脂”或“二硬脂酰磷脂酰乙醇胺-硫缩酮-聚乙二醇-荧光素”。
产品概述
DSPE-TK-PEG-FITC是一种同时具有磷脂膜锚定、活性氧响应、PEG亲水修饰和绿色荧光示踪功能的两亲性材料。该分子由疏水性DSPE、ROS敏感的硫缩酮连接单元、亲水性PEG链段以及末端FITC荧光基团组成,可用于制备具有荧光标记和氧化响应特性的脂质体、脂质纳米颗粒、胶束及脂质-聚合物复合纳米载体。
DSPE含有两条长链饱和脂肪酸,可通过疏水作用插入脂质双层或纳米颗粒的疏水区域。PEG链段伸展于水相,可提高材料的水分散性,并为FITC提供柔性间隔,使荧光基团暴露于载体表面。FITC具有较强的绿色荧光,可用于观察纳米载体的分布、细胞摄取及亚细胞定位。
ROS响应机制
TK即硫缩酮,其核心通常含有–S–C(R₂)–S–结构。在普通水相条件或较低ROS水平下,该结构相对稳定,可维持DSPE与PEG-FITC链段之间的连接。当材料进入肿瘤、炎症、感染或其他氧化应激环境后,过氧化氢、羟基自由基及超氧阴离子等活性氧可氧化TK中的硫醚基团,使硫缩酮连接单元逐步断裂。
由于该产品的结构为DSPE–TK–PEG–FITC,TK断裂后,PEG-FITC链段可能从脂质膜或纳米颗粒表面脱离。通过检测颗粒与游离PEG-FITC之间的荧光分布差异,可辅助研究载体的氧化响应、PEG层脱落及结构变化。
需要注意的是,TK断裂本身不一定使FITC荧光直接增强或减弱。是否产生明显的荧光变化,还取决于荧光素浓度、聚集状态、局部pH、淬灭基团及检测方式。若需构建可定量的ROS“开关型”探针,通常还需要引入荧光淬灭剂或荧光共振能量转移结构。

FITC荧光特性
FITC属于常用的绿色荧光标记基团,通常可使用488 nm激光激发,并在约520 nm附近采集荧光信号。其荧光强度受溶剂、pH、浓度和光照条件影响。在偏酸性环境中,FITC荧光可能减弱;在中性至弱碱性环境中,荧光通常更为明显。
由于FITC存在一定的光漂白现象,实验过程中应尽量避光,并减少长时间或高强度激光照射。不同仪器、溶剂及分子连接方式可能导致激发和发射峰发生小幅偏移,具体参数应通过实际光谱检测确定。
材料特点
DSPE-TK-PEG-FITC整合了四种功能:
DSPE提供脂质膜锚定和自组装能力;
TK提供活性氧敏感断裂位点;
PEG改善亲水性并提供柔性间隔;
FITC提供绿色荧光示踪信号。
与普通DSPE-PEG-FITC相比,该材料增加了ROS敏感的TK连接单元,可用于研究氧化环境下的PEG-FITC脱落过程。与无荧光标记的DSPE-TK-PEG相比,该产品可以通过荧光成像或定量检测追踪其在细胞、组织及纳米载体中的分布。
主要应用
制备ROS响应型荧光脂质体和脂质纳米颗粒;
用于纳米载体的绿色荧光标记;
研究脂质体或LNP的细胞摄取和胞内分布;
观察ROS条件下的PEG链段脱落;
用于共聚焦显微镜和流式细胞术检测;
构建脂质-聚合物杂化纳米颗粒;
用于肿瘤、炎症及氧化应激模型研究;
开展纳米载体体外释放及示踪实验。
使用方法
DSPE-TK-PEG-FITC可与DSPC、DPPC、DOPC、DOPE、胆固醇及离子化脂质等共同组装。为减少FITC自聚集、荧光淬灭及对制剂性质的影响,通常作为示踪脂质少量加入,而不是作为主要膜材使用。具体添加比例应根据荧光强度、粒径、稳定性和实验目的优化。
进行细胞实验时,建议设置未标记载体、游离FITC或PEG-FITC对照,并通过充分透析、超滤或凝胶过滤去除未进入颗粒的游离荧光物质,避免将游离染料信号误判为载体摄取。
保存建议
建议将产品密封、避光、干燥并低温保存,避免接触潮气、过氧化物及其他强氧化性物质。含FITC材料应特别注意避光,以减少荧光漂白。溶液建议现配现用,避免长时间保存及反复冻融。
具体PEG分子量、FITC标记率、纯度、溶解性、光谱参数及保存条件应以实际批次检测报告为准。本产品仅限科研使用,不用于人体治疗或临床诊断。
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