花青素CY5.5-异辛醇,CY5.5-2-Ethylhexanol,异辛醇-cyanine5.5的合成与制备
创始人
2026-01-25 04:06:49

中文名称:花青素CY5.5-异辛醇,异辛醇-cyanine5.5

英文名称:CY5.5-2-Ethylhexanol

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

保存:冷藏

供应:西安齐岳生物科技有限公司

CY5.5-异辛醇是一种基于近红外荧光染料CY5.5的功能化衍生物,通过与异辛醇(2-Ethylhexanol)化学结合形成的分子复合物。其结构上保留了CY5.5的核心荧光性质,同时通过脂溶性异辛醇基团改善了分子的溶解性和膜穿透能力,使其在化学标记、分子探针和材料科学等领域具有独特优势。CY5.5-异辛醇的化学式可以简写为 CY5.5-O-2-Ethylhexanol,分子量较原CY5.5略有增加,但仍保持较高的荧光强度和光稳定性。

分子结构与性质

CY5.5-异辛醇由两部分组成:一是CY5.5荧光核心,其吸收峰通常在680–690 nm,发射峰约在710–720 nm,位于近红外波段;二是异辛醇功能团,其线性支链结构增加了分子的疏水性,同时可通过酯化或醚化等化学方法与CY5.5进行共价连接。该结构使CY5.5-异辛醇兼具水相和有机相的可调溶性,适用于各种溶剂体系。

该分子的物理化学性质包括良好的热稳定性和光稳定性,能够在常温下长时间保存而不显著衰减荧光。其近红外光谱特性减少了自体荧光干扰,适合在复杂体系中进行荧光追踪或标记应用。

合成与制备

CY5.5-异辛醇通常通过CY5.5羧基或活性酯与异辛醇发生酯化反应制备。在反应过程中,可采用催化剂或适当的有机溶剂,如二氯甲烷、乙腈或四氢呋喃,以提高产率和纯度。反应完成后,通过硅胶柱层析或高效液相色谱(HPLC)进行纯化,可获得高纯度的CY5.5-异辛醇。制备过程中应避免强光照射,以减少荧光染料的光降解,同时需要控制温度和酸碱环境,以保证分子结构完整。

光学特性

CY5.5-异辛醇的主要优势在于其优异的光学性能。近红外发射波长减少了体系背景干扰,提供高信噪比荧光信号。其荧光量子产率较高,在有机溶剂中表现出稳定的荧光发射,在水相中经过适当改性或胶体化也能保持良好的亮度。此外,CY5.5-异辛醇的吸收和发射峰可通过与其他荧光染料组合,实现多通道荧光分析和成像。

应用领域

  1. 分子标记与探针开发:CY5.5-异辛醇可用于标记小分子、脂类或疏水性化合物,实现其在化学体系中的追踪和定位。
  2. 材料科学:在聚合物或纳米材料中引入CY5.5-异辛醇,可制备荧光响应材料,用于光学传感或功能材料研究。
  3. 荧光分析:可作为荧光示踪剂或传感元件,在复杂化学体系中监测分子迁移、扩散或结合行为。
  4. 膜系统及表面标记:异辛醇的脂溶性使CY5.5-异辛醇能够在疏水性环境中分布均匀,可用于膜体系或界面研究。

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