西安瑞禧生物科技有限公司
首页 产品目录 产品目录(简版) 公司动态 企业认证 公司相册 联系我们

氨基聚乙二醇葡萄糖缩醛,Glu-PEG-NH2的结构合成与界面修饰性能

发布人:西安瑞禧生物科技有限公司

发布日期:2026/7/31 17:08:33

氨基聚乙二醇葡萄糖缩醛(Glu-PEG-NH2)是一类两端功能基团差异化的不对称聚乙二醇衍生物,标准命名为α-葡萄糖缩醛-ω-氨基聚乙二醇,同时可记作Glucose Acetal-PEG-Amine、Amino-PEG-Glucose Acetal,是精细有机合成与材料界面修饰领域的重要功能中间体。该化合物以柔性PEG链为分子骨架,一端键合葡萄糖缩醛亲水基团,另一端连接高活性氨基官能团,兼具糖类亲水特性、PEG抗污特性与氨基反应活性,分子结构不对称性赋予其独特的界面适配能力,区别于对称型PEG功能材料。

该化合物理化性质稳定,常温下为白色粉末或微黏稠液体,可均匀溶于水、甲醇、DMF等极性溶剂,不溶于非极性有机溶剂,适配温和的有机合成与材料改性工艺。葡萄糖缩醛基团具备优异的亲水性与生物相容性,可在材料表面形成致密亲水层,有效降低材料表面的界面张力;末端氨基活性位点丰富,可在常温中性环境下与羧基、醛基、琥珀酰亚胺酯等多种官能团发生共价偶联反应,反应条件温和,不会破坏基底材料的原有结构与性能。

该材料核心应用聚焦于材料界面改性与功能分子接枝合成,无医疗临床应用属性。在界面修饰领域,可用于高分子薄膜、纳米微球、硅胶基底等材料的表面亲水改性,通过氨基键合固定,将葡萄糖亲水基团引入材料表面,大幅提升材料的亲水性、抗吸附性能,有效减少有机杂质、胶体颗粒在材料表面的附着,适用于精密分离膜、生物传感基底的改性加工。在有机合成领域,可作为双亲功能中间体,通过分步反应接枝不同功能分子,构建不对称双亲高分子,用于制备有序结构的功能薄膜与组装材料。

关于我们:

西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:近红外荧光染料、点击化学产品、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、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、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、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等。

运输说明:

极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。

低温产品:低温产品运输过程中加装冰袋运输。

常温产品:常温产品运输过程中无需加冰或者特殊包装

peg衍生物

相关推荐:

NH2-PEG-CHO——氨基-聚乙二醇-醛基

Glucose-PEG-COOH——葡萄糖-聚乙二醇-羧基

NH2-PEG-MAL——氨基-聚乙二醇-马来酰亚胺

Glucose-PEG-NHS——葡萄糖-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯

NH2-PEG-Biotin——氨基-聚乙二醇-生物素

Glucose-PEG-SH——葡萄糖-聚乙二醇-巯基

NH2-PEG-Alkyne——氨基-聚乙二醇-炔基

Glucose-PEG-FITC——葡萄糖-聚乙二醇-异硫氰酸荧光素

NH2-PEG-OPSS——氨基-聚乙二醇-邻吡啶二硫基


相关新闻资讯

TAMRA-五谷氨酸,Glu5-TAMRA,TAMRA-Pentaglutamic Acid的介绍

2026/07/31

TAMRA-五谷氨酸(Glu5-TAMRA),标准补充命名TAMRA-Pentaglutamic Acid、5-TAMRA-Glu5,是由五聚谷氨酸多肽与TAMRA红色荧光染料共价偶联的荧光多肽功能化合物,本文核心研究方向为**金属离子螯合传感与水质检测材料研发**,与前文所有材料应用方向完全差异化。五聚谷氨酸多肽富含高密度羧基螯合位点,具备*强的金属离子配位能力,搭配TAMRA稳定的荧光响应特性

荧光素标记葡糖胺,Glucosamine-Fluorescent的应用

2026/07/31

荧光素标记葡糖胺(Glucosamine-Fluorescent),常用补充名称FITC-Glucosamine、Fluorescent Labeled Glucosamine,是由葡糖胺母体与荧光素基团共价键合形成的荧光标记功能小分子,本文聚焦**材料分子示踪、界面吸附表征**方向展开研究,摒弃传统生物检测应用。葡糖胺是天然氨基单糖,具备优异的亲水吸附性与界面结合能力,荧光素基团的引入使其具备了

葡萄糖-二棕榈酰磷脂酰丝氨酸,Glucose-DPPS的特性与应用

2026/07/31

葡萄糖-二棕榈酰磷脂酰丝氨酸(Glucose-DPPS),别称DPPS-Glucose、DPPS Modified Glucose,是典型的糖脂类双亲功能分子,由亲水葡萄糖头部与疏水DPPS磷脂尾部共价结合而成,本文核心研究方向为**双亲分子自组装与绿色乳化体系构建**,区别于生物医学研究,聚焦材料界面乳化、脂质组装基础特性。DPPS是天然饱和磷脂,具备优异的成脂、组装能力,但纯DPPS水溶性*差