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Fmoc-TK-NH2适合制备生物可降解材料或响应性载体
发布时间:2025-10-20     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:Fmoc-TK-NH2,芴甲氧羰酰基-酮缩硫醇-氨基,Fmoc-TK-氨基


【基本介绍】:

Fmoc-TK-NH2(芴甲氧羰酰基-酮缩硫醇-氨基)性质与应用

Fmoc-TK-NH2 是一种 Fmoc 保护的氨基酮缩硫醇衍生物,其结构特点为 Fmoc 保护氨基、TK 骨架和末端游离氨基。与羧基型相比,末端氨基可参与与羧基分子形成酰胺键偶联,实现药物或聚合物功能化。TK 骨架对活性氧敏感,可在 ROS 条件下断裂,实现智能响应释放。Fmoc 氨基保护在化学修饰或固相合成中具有选择性,可在特定条件下去保护。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

理化性质

  1. Fmoc 氨基保护:在合成过程中避免氨基非特异性反应,便于分子修饰;

  2. 末端氨基活性:游离氨基可与羧基化药物或聚合物共价偶联;

  3. ROS 响应性:TK 骨架在氧化应激条件下断裂,实现环境触发降解或药物释放;

  4. 溶解性与稳定性:在有机溶剂中可良好溶解,在常温下化学稳定,Fmoc 可通过碱性去保护;

  5. 化学多功能性:可与 PEG、脂质或小分子药物偶联,构建多功能智能载体。

功能特性

  1. 药物偶联能力:末端氨基可与羧基药物或聚合物偶联,制备响应性药物载体;

  2. 环境响应性:ROS 条件下 TK 骨架断裂,实现智能药物释放或载体降解;

  3. 固相合成应用:Fmoc 保护便于在肽合成中选择性去保护氨基;

  4. 多功能载体构建:可与脂质、PEG 或纳米颗粒结合,实现多模态递药平台;

  5. 生物相容性潜力:结构稳定,适合制备生物可降解材料或响应性载体。

应用潜力

  1. 智能药物递送:利用 TK 响应 ROS,实现肿瘤微环境触发药物释放;

  2. 肽药物或小分子载体:适合用于药物或肽偶联,构建功能性聚合物或纳米颗粒;

  3. 多模态治疗平台:结合成像探针或光热材料,实现联合诊疗;

  4. 环境响应聚合物材料:可用于可控降解聚合物或智能水凝胶制备;

  5. 肿瘤或炎症靶向递药:利用 ROS 高表达环境,实现选择性药物释放。

Fmoc-TK-NH2


【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是一家专业从事生物科研材料研发与销售的高新技术企业,致力于为生命科学、纳米材料及化学研究等领域提供全面的产品和解决方案。公司主营产品涵盖合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。凭借完善的质量管理体系、专业的技术支持和灵活的定制服务,公司已与众多科研院所和高校建立合作关系,持续助力科学研究与技术创新。


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