资料简介
◆ 走进 FITC-PEG-Fe₃O₄
FITC-PEG-Fe₃O₄(Fluorescein Isothiocyanate-Poly(ethylene glycol)-Iron Oxide Nanoparticles)属于一类荧光与磁性双功能纳米探针,将超顺磁性四氧化三铁(Fe₃O₄)纳米颗粒的磁响应特性、聚乙二醇(PEG)的表面修饰功能以及异硫氰酸荧光素(FITC)的绿色荧光示踪能力进行了有效整合,在磁共振成像(MRI)与光学成像双模态成像、磁靶向递送及细胞标记等基础科研场景中具有重要应用价值。
该复合体系的核心由三部分构成:Fe₃O₄纳米颗粒作为磁学功能核心,赋予探针超顺磁性和T₂加权MRI造影能力;PEG链段作为表面修饰层,改善纳米颗粒的水分散性、胶体稳定性和生物相容性,同时降低非特异性蛋白吸附;FITC作为荧光报告基团,提供绿色荧光示踪信号。Fe₃O₄纳米颗粒的粒径通常控制在数个纳米至数十纳米范围内,PEG修饰可使其水合粒径保持在适宜生物应用的尺寸区间,并在宽pH范围(pH 4-12)和高盐浓度(如0.75 M NaCl)下保持胶体稳定性。
◆ 核心参数速览
中文名称:异硫氰酸荧光素-聚乙二醇-四氧化三铁纳米颗粒、FITC-PEG-Fe₃O₄荧光磁性纳米粒
英文名称:FITC-PEG-Fe₃O₄, Fluorescein Isothiocyanate-Poly(ethylene glycol)-Iron Oxide Nanoparticles
外观/性状:棕色至深棕色均匀分散液或固体粉末
粒径:Fe₃O₄核心通常约4-12 nm,水合粒径因PEG层而增大
溶解性:可分散于水、PBS缓冲液及细胞培养液中,形成稳定胶体体系
保存条件:4°C避光密封保存,不可冷冻,避免干燥
激发/发射波长:约495 nm(激发)/ 约519 nm(发射)
适用仪器:MRI成像系统、荧光显微镜、共聚焦显微镜、流式细胞仪、动态光散射仪
科研实验室:西安凯新生物

◆ 性能亮点
FITC-PEG-Fe₃O₄的核心设计在于将Fe₃O₄的超顺磁性与FITC的荧光示踪能力通过PEG界面进行了有效整合,实现MRI与光学成像的双模态兼容。
超顺磁性与MRI造影能力:Fe₃O₄纳米颗粒在室温下表现出超顺磁性,无外加磁场时无剩磁,可避免颗粒团聚。HA-Fe₃O₄纳米颗粒的r₂弛豫率可达321.4 mM⁻¹s⁻¹,FA-Fe₃O₄的r₂弛豫率可达475.92 mM⁻¹s⁻¹,表明该类探针可作为高效的T₂加权MRI造影剂。
PEG表面修饰的优势:PEG层通过空间位阻和亲水作用显著改善纳米颗粒的水分散性和胶体稳定性。PEG化Fe₃O₄纳米颗粒在0.75 M NaCl溶液和pH 4-12范围内保持稳定,为多种生物实验条件提供了兼容性。此外,PEG修饰可降低网状内皮系统的清除,延长体内循环时间。
FITC荧光示踪:FITC提供绿色荧光信号(Ex/Em ≈ 495/519 nm),可用于荧光显微镜和流式细胞术的检测。FITC标记的Fe₃O₄纳米颗粒(FITC@USPIO)已被用于淋巴结的多模态成像研究。
良好的生物相容性:CCK-8细胞增殖实验显示,HA-Fe₃O₄纳米颗粒在Fe浓度达100 μg/mL时未表现出毒性响应。
◆ 应用场景
该试剂主要适用于MRI/光学双模态成像、磁靶向递送及细胞标记与追踪等基础科研场景。
MRI/光学双模态成像:FITC-PEG-Fe₃O₄可作为MRI T₂造影剂,同时利用FITC的荧光信号进行光学成像,实现两种成像模态的互补。研究显示,FA修饰的Fe₃O₄纳米颗粒可用于HeLa细胞和异种移植肿瘤模型的靶向MR成像。
磁靶向递送:利用Fe₃O₄的磁响应性,该纳米颗粒可在外部磁场引导下富集于目标区域,用于磁靶向药物递送研究。
细胞标记与追踪:FITC的荧光信号可用于标记和追踪细胞,通过共聚焦显微镜观察纳米颗粒在细胞内的分布。研究证实,FITC-Tat标记的SPIO纳米颗粒在Caco-2细胞中的摄取显著高于无Tat的对照,且在细胞质和细胞核中积累。
淋巴结成像:FITC@USPIO已被用于MR/光学淋巴结成像研究,展示了其在多模态体内成像中的应用潜力。
◆ 操作与安全须知
操作人员应穿戴实验服、手套及护目镜。使用后的废弃物按相关纳米材料和化学废弃物处理规范处置。
◆ 同类试剂推荐
Fe₃O₄-PEG(PEG化四氧化三铁纳米颗粒)
FITC-Fe₃O₄(FITC标记四氧化三铁纳米颗粒)
HA-Fe₃O₄ NPs(透明质酸修饰Fe₃O₄纳米颗粒)
FA-Fe₃O₄ NPs(叶酸修饰Fe₃O₄纳米颗粒)
Fe₃O₄@SiO₂(FITC)-PEG-FA(SiO₂包覆荧光磁性纳米粒)
FITC@USPIO(FITC标记超顺磁性氧化铁纳米颗粒)
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◆ 声明
温馨提示:本试剂仅面向科研场景,由西安凯新生物有限公司YNN汇编整理。
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