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PC Alkyne-PEG4-NHS ester,PC炔-四聚乙二醇琥珀酰亚胺酯,PC Alkyne PEG4 NHS,PC炔四聚乙二醇活性酯

发布人:陕西星贝爱科生物科技有限责任公司

发布日期:2026/7/30 23:49:05

基本信息

结构式:
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核心结构与功能特点

PC Alkyne-PEG4-NHS ester由PC炔基、PEG4链和NHS酯活性端三个关键功能模块组成,各模块协同发挥作用:

  1. PC炔基(PC Alkyne)端

    • 末端炔基是铜催化叠氮-炔环加成(CuAAC)"点击"反应的活性位点,可与叠氮化合物通过铜催化的点击化学反应实现快速、选择性连接,形成1,2,3-三唑环结构

    • 反应高效且特异性强,无需催化剂,反应速率快,适用于生物体系,如活细胞标记、体内成像等

    • 与叠氮化物的反应速率常数可达10⁴-10⁵ M⁻¹s⁻¹,比传统点击化学反应快几个数量级

  2. 四聚乙二醇(PEG4)链

    • 由4个乙二醇单元组成,分子量约为180-200Da

    • 有效隔离PC炔基和NHS酯活性端基团,消除空间位阻,保证两个活性位点的反应效率均达90%以上

    • 提升修饰后生物分子的生物相容性,降低疏水性聚集,减少非特异性吸附,延长其体内血液循环时间

    • 良好的水溶性,可提高分子在生物体系中的溶解性和稳定性,减少对细胞的毒性影响

  3. N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯端

    • 是一种高反应活性的官能团,常用于与伯胺(-NH₂)反应,形成稳定的酰胺键

    • 这种反应广泛应用于生物分子(如蛋白质、肽等)的修饰和偶联,反应条件温和、高效且特异性强,反应产率可达90%以上

    • NHS酯端在水相中易水解,使用时应在无水环境下操作,避免潮气导致NHS酯水解

应用场景

PC Alkyne-PEG4-NHS ester凭借NHS酯活性、炔基可点击功能和PEG4的柔性桥连,成为多功能生物化学修饰和材料设计的重要工具,尤其适用于构建可控、多层次的分子系统,主要应用场景包括:

  1. 生物偶联化学

    • 蛋白质修饰:利用NHS酯与蛋白质表面赖氨酸反应,可引入炔基或PEG4桥连基,便于后续点击化学标记荧光、药物或其他分子

    • 多功能探针制备:通过炔基与含叠氮或环氧基分子进行点击反应,可构建荧光探针、药物载体或生物传感器

    • 多步化学合成:试剂的多功能性使其适合逐步构建复杂分子体系,如药物-PEG-荧光标记物或可控聚合物共聚物

  2. 材料科学研究

    • 表面功能化:可将PC Alkyne-PEG4-NHS ester固定在玻璃、硅片或金属表面,通过点击反应连接功能分子,实现抗吸附、传感或生物识别功能

    • 纳米材料修饰:用于纳米颗粒、脂质体或聚合物表面功能化,提高分散性和生物相容性,同时便于多重分子装载

    • 可控化学修饰:NHS酯对一级胺选择性高,可在温和条件下实现高效标记;炔基结构则允许后续通过点击化学连接其他功能分子

  3. 药物研发领域

    • 抗体偶联物(ADC)合成:作为可降解的含4个单元PEG的ADC linker,可用于合成抗体偶联活性分子(ADC)

    • 药物递送系统构建:修饰纳米颗粒、脂质体、聚合物微球等药物载体,提高载体的生物相容性和靶向性,延长药物在体内循环时间

    • 药物分子功能化:通过NHS酯和炔基两个活性位点,将药物分子与其他功能分子(如靶向分子、荧光标记物等)偶联,提高药物的靶向性和疗效

  4. 生物医学领域

    • 生物分子检测:用于检测蛋白质、核酸、小分子等生物分子,具有灵敏度高、特异性强的特点

    • 细胞成像研究:作为荧光标记剂,用于细胞和组织的成像研究,如活细胞成像、细胞追踪、信号通路研究等

    • 组织工程与再生医学:用于构建多功能支架材料,促进细胞黏附、增殖和分化,用于组织修复和再生

关于我们:

陕西星贝爱科生物科技经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。

温馨提示:供应产品仅用于科研,不能用于人体!

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