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BCN-PEG-acid,环丙烷环辛炔-聚乙二醇-羧酸的生物正交标记与成像
发布时间:2025-07-17     作者:wyh   分享到:

产品名称:BCN-PEG-acid,环丙烷环辛炔-聚乙二醇-羧酸的生物正交标记与成像

用途与应用

1. 生物正交标记与成像

蛋白质/细胞标记:

羧酸基团与蛋白质/抗体表面的伯胺反应,引入BCN基团,随后与叠氮化物标记的探针(如荧光染料、放射性核素)通过SPAAC反应结合。

案例:标记CD3抗体追踪T细胞动态,信号/背景比≥8:1。

多模态成像:

结合荧光染料(如Cy5)或放射性核素(如⁶⁴Ga),构建多模态探针。

案例:在肺癌模型中,Cy5-BCN-PEG-acid实现MRI-荧光双模态成像,肿瘤检测灵敏度达fg/mL级别。

2. PROTAC技术(蛋白质降解)

作用机制:

作为连接体,将E3泛素连接酶配体与靶蛋白配体(如EGFR、HER2抑制剂)连接,形成双功能PROTAC分子。

诱导靶蛋白泛素化并降解,适用于癌症治疗。

案例:在乳腺癌小鼠模型中,PROTAC分子使HER2蛋白降解效率达90%,肿瘤体积缩小70%。

BCN-PEG-acid,环丙烷环辛炔-聚乙二醇-羧酸

3. 药物递送系统

靶向递送:

羧酸基团与药物载体(如脂质体、纳米颗粒)表面的伯胺反应,引入BCN基团,随后通过SPAAC反应连接叠氮化物修饰的靶向分子(如叶酸、抗体)。

案例:包载多柔比星的BCN-PEG-acid脂质体在乳腺癌模型中肿瘤生长抑制率达85%。

基因治疗:

递送CRISPR-Cas9系统或siRNA,通过酰胺键连接实现基因编辑或沉默。

案例:编辑肝癌细胞中的TP53基因,肿瘤消退效率达95%。

4. 材料科学

纳米材料修饰:

修饰脂质体、金纳米颗粒或水凝胶表面,改善生物相容性或赋予靶向功能。

案例:BCN-PEG-acid修饰的3D打印支架促进神经干细胞分化,神经元标记效率提升80%。

聚合物合成:

作为交联剂,与含胺聚合物(如PEG)反应,制备功能化高分子材料。

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BCN-PEG-acid,环丙烷环辛炔-聚乙二醇-羧酸

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