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LNP@ICG,吲哚菁绿荧光标记脂质纳米粒
发布时间:2026-09-11     作者:   分享到:

LNP@ICG,吲哚菁绿荧光标记脂质纳米粒

LNP@ICG是一种将吲哚菁绿(Indocyanine Green,ICG)负载或标记于脂质纳米颗粒中的近红外荧光纳米材料,兼具荧光示踪、活性物质递送和光响应等功能。该体系通常由磷脂、胆固醇、可离子化脂质或阳离子脂质、聚乙二醇化脂质等成分构成。ICG可以通过物理包封、疏水嵌入、静电结合或化学偶联等方式引入纳米颗粒,从而改善游离ICG在水相及生物环境中的分散性与稳定性。

吲哚菁绿是一种具有近红外吸收和发射特性的荧光染料。其光谱性质会受到溶剂、浓度、聚集状态以及结合对象的影响,常用激发波长约为760~808 nm,荧光发射一般位于800~850 nm范围。近红外光在生物组织中的自发荧光背景相对较低,并具有较好的组织穿透能力,因此ICG适合用于细胞成像、组织切片观察、小动物活体荧光成像以及纳米载体体内分布研究。

游离ICG在水溶液中容易出现浓度依赖性聚集,并对光照、温度和溶液环境较为敏感。染料聚集后可能发生吸收光谱变化、荧光自淬灭以及信号稳定性下降。将ICG包载于LNP中后,脂质膜或颗粒内部能够为ICG提供相对稳定的微环境,减少其与外部水相的直接接触,在一定程度上降低染料聚集和快速降解。PEG化脂质形成的表面水化层还可减少颗粒聚集,提高LNP@ICG在缓冲液及生物介质中的胶体稳定性。

LNP@ICG可以采用不同的结构形式。疏水性ICG衍生物可嵌入脂质膜的疏水区域,亲水性ICG则可分布于颗粒内部水相或脂质膜界面。带有羧基、氨基或活性酯结构的ICG衍生物还能够与功能化脂质发生共价偶联,使荧光信号更稳定地与载体结合。物理包载方法制备较为方便,但需要关注ICG在储存和生物介质中的泄漏;化学偶联能够提高标记稳定性,但偶联反应可能对ICG的光谱性质产生影响。

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除用于荧光成像外,ICG在近红外光照射下还具有光热转换能力,并可能产生一定水平的活性氧。因此,LNP@ICG也可用于光热、光动力及两者联合的实验研究。通过调节ICG浓度、脂质组成、光照波长、功率密度和照射时间,可以控制体系的升温幅度及光响应强度。与游离ICG相比,纳米颗粒包载有助于提高ICG的局部稳定性,但实际光热性能仍与染料负载量、聚集程度和颗粒结构密切相关。

LNP@ICG还可进一步包载mRNA、siRNA、miRNA、质粒DNA、多肽、蛋白质以及小分子药物,构建递送与成像一体化的脂质纳米平台。其中,可离子化脂质可用于核酸的复合与包封;辅助磷脂有助于维持颗粒结构;胆固醇可以调节脂质膜的流动性和稳定性;PEG化脂质则用于改善分散性并调节颗粒与生物介质之间的相互作用。ICG提供近红外荧光信号,可辅助观察所构建LNP体系的细胞摄取和组织分布。

在细胞实验中,可使用近红外荧光显微镜、共聚焦显微镜或流式细胞术检测LNP@ICG的细胞结合、内吞和胞内分布。实验中可设置游离ICG、空白LNP和LNP@ICG等对照组,用于评价脂质包载对ICG摄取效率及荧光稳定性的影响。如果进行光响应研究,还应设置未照光组和单独光照组,以区分ICG、脂质材料和近红外光照分别产生的作用。


在动物实验中,LNP@ICG可用于动态观察给药后不同时间点的荧光分布、目标组织富集和主要脏器清除趋势。通过小动物近红外成像系统可进行活体成像,并可在实验结束后对主要组织进行离体荧光分析。需要注意的是,ICG可能从脂质纳米颗粒中释放,并与血浆蛋白或组织成分结合,因此检测到的荧光信号不一定完全代表完整LNP的位置。必要时可增加另一种稳定的脂质膜标记,或结合组织定量方法进行验证。

LNP@ICG可通过薄膜水化法、乙醇注入法、溶剂置换法、乳化法或微流控混合法制备。常见表征项目包括平均粒径、PDI、Zeta电位、颗粒形貌、ICG包封率、载药量、吸收光谱、荧光发射光谱、体外释放、光稳定性、血清稳定性及光热转换性能。透射电子显微镜可用于观察颗粒形貌,动态光散射可用于评价粒径及分散性,紫外—可见—近红外光谱与荧光光谱则可用于确认ICG的引入及其光学状态。

配方设计中应合理控制ICG与总脂质的比例。ICG含量过低可能导致成像信号不足,而含量过高容易发生染料聚集和荧光自淬灭,并可能影响颗粒的粒径与稳定性。进行荧光定量时,应考虑游离ICG和LNP包载ICG在吸收及发射强度上的差异,并分别建立适用的标准曲线。


LNP@ICG适用于近红外荧光成像、脂质纳米载体示踪、组织分布研究、核酸或药物递送、光热效应及光动力效应等科研方向。材料通常需要避光、密封并在推荐的低温条件下保存,避免高温、强光、反复冻融及长时间剧烈振荡。具体保存条件应根据脂质组成、ICG标记方式和负载物类型确定。本产品仅供科学研究使用,不用于人体诊断或临床治疗。

西安齐岳生物可提供多种脂质体及脂质纳米粒相关科研材料,包括普通脂质体、PEG化脂质体、阳离子脂质体、阴离子脂质体、荧光标记脂质体、磁性脂质体、靶向肽或小分子配体修饰脂质体,以及负载药物、核酸、蛋白质、多肽、光敏剂和无机纳米颗粒的复合递送体系。


产品可根据实验需求对脂质组成、粒径、表面电位、包封物种类、载药量、荧光标记及表面功能基团进行定制,并可提供粒径、电位、形貌、包封率或载药量等相关表征数据。材料适用于药物递送、细胞摄取、荧光示踪、靶向机制、光动力、磁响应及纳米生物材料等研究方向。具体配方、规格、保存条件和检测项目可根据实验方案协商确定。西安齐岳生物提供的脂质体材料仅限科研使用,不用于人体诊断、临床治疗或其他非科研用途。

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