您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 新品上市
Biotin-PEG3-NHCO-C3-N-(CO-C3-NH-COCF3)-PEG3-azide适用于高阶生物材料功能化
发布时间:2025-06-10     作者:hyy   分享到:

Biotin-PEG3-NHCO-C3-N-(CO-C3-NH-COCF₃)-PEG3-azide 性质与功能

Biotin-PEG3-NHCO-C3-N-(CO-C3-NH-COCF₃)-PEG3-azide 是一类高度工程化、结构复杂的多功能生物探针分子。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

其结构集成了生物素基团、双PEG链段、氨基甲酰键(carbamate)、三氟乙酰胺(TFA)结构以及末端叠氮基团(azide),设计目的是实现多点偶联、靶向识别与点击化学等反应,适用于高阶生物材料功能化、标记和靶向递送系统。

从分子组成来看,该探针具有以下关键结构模块:

  1. 生物素(Biotin):具备与亲和素(Avidin/Streptavidin)极高亲和力的识别基团;

  2. PEG3链段:提高水溶性、增加柔性、减少非特异性结合;

  3. 氨基甲酰连接臂(NHCO)和C3烷基间隔:提供空间位阻缓冲,优化构象;

  4. 三氟乙酰胺(-COCF₃)结构单元:引入疏水性和电子吸引性,增强结构稳定性和化学调控能力;

  5. 叠氮(Azide)末端:可与炔基发生点击化学反应(CuAAC),实现高效偶联。

物理上,该化合物通常为白色或淡黄色粉末,具有良好的溶解性,特别是在极性有机溶剂(DMSO、DMF)和中性缓冲液中。PEG3提供了亲水保护层,有助于其在生物体系中保持稳定,减少聚集和非特异吸附。

化学性质方面,叠氮基团是进行生物正交“点击化学”反应的理想官能团,常用于将该探针与带炔基的生物分子、纳米粒子、表面涂层等连接。此反应具有高选择性、高产率、无需剧烈条件等优势,可在复杂体系中高效完成目标标记。

功能上,该探针结合了“靶向+连接+控制释放”的设计理念。生物素部分可用于靶向或纯化;中段的TFA结构则可通过环境变化(如pH、酶活性)响应,实现分子构象调控或解离;而PEG3-azide则允许后续与任意带炔修饰的分子连接,构建复杂的功能网络,如靶向药物载体、荧光探针、多价抗体结构等。

在实际应用中,它广泛用于构建可控释放系统、靶向递送纳米平台、蛋白交联网络、多功能表面修饰以及活体成像探针开发等。尤其适合需要“空间架构+多官能反应位点”的高精度生物材料设计。

总结来说,Biotin-PEG3-NHCO-C3-N-(CO-C3-NH-COCF₃)-PEG3-azide 是一种集靶向性、反应性、柔性链和响应控制于一体的高级分子工具,在纳米医学、生物诊断、组织工程和分子靶向研究中具有巨大应用潜力。

Biotin-PEG3-NHCO-C3-N-(CO-C3-NH-COCF3)-PEG3-azide

【基本信息】:

生产地:陕西·西安

纯度标准:≥95%(高纯级)

物理形态:粉末状固体

包装规格:50mg / 100mg / 250mg / 500mg(灵活选量)

贮存要求:低温避光存储

特别声明:本品为科研专用!禁止临床或人体应用!

【关于我们】:

西安齐岳生物科技有限公司专注于各类生物科研产品,提供广泛的产品选择,包括合成磷脂、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多种高性能科研材料。

【相关产品】:

5-羟基沙利度胺,64567-60-8

Si Rhodamine

Thalidomide-4-O-CH2-COO(t-Bu)

3,3'-二乙基-9-甲基硫二羰花青碘

2827750-25-2

聚苯乙烯微球,蓝色PS微球羧基-COOH修饰

蓝色荧光聚苯乙烯微球、聚苯乙烯微球

蓝色荧光修饰PMMA微球

磷脂-聚乙二醇-Cy3.5 DSPE-PEG-Cy3.5

磷脂聚乙二醇Cy3.5, DSPE-PEG-Cy3.5

磷脂聚乙二醇Cy5 DSPE-PEG-Cy5

磷脂聚乙二醇Cy5.5 DSPE-PEG-Cy5.5

磷脂聚乙二醇Cy5.5, DSPE-PEG-Cy5.5

磷脂聚乙二醇Cy7 DSPE-PEG-Cy7

磷脂聚乙二醇Cy7,DSPE-PEG-Cy7

磷脂聚乙二醇氨基 DSPE-PEG-NH2

磷脂-聚乙二醇-靶向穿膜肽 DSPE-PEG-TAT


库存查询