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小分子PEG
DM4PEG m-PEG16-alcoho Pyrene-PEG3-azide N3-PEG9-COOH HO-PEG16-OH N3-PEG4-COOH N3-PEG5-NH2 Ms-PEG3-Ms PEG13 m-PEG10-alcohol mPEG7-COOH m-PEG3-alcohol Tr-PEG9 THP-PEG4 Acid-PEG6-SS-PEG6-acid H2N-PEG8-COOH 2-(t-Butoxycarbonylamido)-1 Dibenzocyclooctyne-acid HO-PEG10-tBu DM1 THP-PEG9 m-PEG8-alcohol m-PEG8-Ms 2-(Biotin-amido) N3-PEG6-CH2CH2COOtBu Mal Tr-PEG3 Fmoc m-PEG9-CH2COOH THP-PEG6 m-PEG7-CH2COOH Propargyl-PEG7-alcohol N3-PEG5-SPA, N3-PEG1-CH2CO2H PEG21 N-Boc-Tris Acid-PEG3-SS-PEG3-acid N3-PEG2-COOH DBCO-S-S-PEG3-biotin m-PEG3-Ms m-PEG6-CH2COOH THP-PEG7 Sulfo-NHS-Acetate Mal-C4-NH-Boc Azido-SS-PEG2-acid N3-PEG10-NHS Tr-PEG6 1,3-bis(carboxyethoxy)-2,2-bis( N3-PEG9-NH2 PEG16 Tr-PEG7 N3-PEG12-COOH m-PEG13-Ms Tos-PEG6-Tos MC-MMAF SPDP m-PEG9-alcohol PEG15 Tetrazine-Acid N3-PEG10-COOH SPDP-C6-NHS ester t-Boc-Cystamine N3-PEG5-OH PEG8-Tos N3-PEG8-OH Ms-PEG8-Ms MC-Val-Cit-PAB-OH N3-PEG36-COOH Acid-PEG2-SS-PEG2-acid Ald-PEG4-azide Sulfo-NHS Auristatin E, THP-PEG12 N3-PEG6-NH2 N3-PEG8-NH2 m-PEG5-CH2COOH m-PEG4-alcohol m-PEG6-Ms PEG12 m-PEG2-COOH PROPARYL-PEG3-ME m-PEG4-CH2COOH N3-PEG8-NHS N3-PEG7-OH N3-PEG4-CH2CH2COOtBu THP-PEG3 PEG5-Ms Azide-SS-biotin Fmoc-PEG4-Ala-Ala-Asn-PAB m-PEG11-alcohol N3-PEG5-CH2CH2COOtBu N3-PEG1-NH2 2-t-Butoxycarbonylamino-1 Tr-PEG4 Fmoc-Val-Cit-PAB-OH, Thiol PEG Tetrazine-PEG TCO-PEG Sugar PEG Propargyl PEG Poly PEG PEG-X-PEG PEG Tosylate PEG Sulfonic acid PEG Phosphonate PEG PFP ester PEG Peptide PEG NHS ester PEG Maleimide PEG azide PEG Aldehyde PEG Acid Non-PEG linker MeNH-PEG m-PEG Hydroxy(OH) PEG Fluorescent PEG DSPE PEG DNP-PEG DBCO PEG Cleavable PEG Bromo PEG Boc-PEG Biotin PEG Benzyl-PEG Aminooxy PEG Amino PEG Alkyne PEG
磷脂
熒光染料
螯合劑
點擊試劑
高分子PEG
交聯劑
抑制劑
有機硅
雜環砌塊
金屬催化劑
多肽
分析試劑
Biotin

四臂多官能團PEG衍生物:4ARM-PEG-Aldehyde(1)/Biotin(3)

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4ARM-PEG-Aldehyde(1)/Biotin(3)(四臂聚乙二醇-丙醛(1)/生物素(3))是一種功能化的四臂聚乙二醇(4-ARM PEG)衍生物,結合了醛基(Aldehyde)、聚乙二醇(PEG)和生物素(Biotin)三種功能基團。以下是對其結構、性質和應用的詳細分析:

一、結構特點

1.四臂聚乙二醇(4-ARM PEG):

以一個中心核心為起點,向外延伸出四個PEG鏈。這種結構賦予了化合物更高的空間位阻和更好的生物相容性,同時增加了分子的多功能性。

2.醛基(Aldehyde, -CHO):

PEG臂的末端連接一個醛基官能團。醛基是一種高活性的官能團,可以與氨基(-NH?)發生縮合反應,形成穩定的亞胺鍵(Schiff base),進一步還原可以生成更穩定的胺鍵。

3.生物素(Biotin):

每個PEG臂的另一端連接三個生物素分子。生物素是一種小分子維生素,具有與親和素(Avidin)或鏈霉親和素(Streptavidin)高親和力結合的特性,廣泛應用于生物分子標記和分離。

二、化學性質

1.醛基的反應性:

醛基可以與含氨基的生物分子(如蛋白質、抗體、核酸等)發生共價結合,形成穩定的亞胺鍵或還原胺化產物。這種反應常用于生物分子的標記和功能化。

2.生物素的結合特性:

生物素可以與親和素或鏈霉親和素形成非共價結合,這種特性使得生物素化的分子可以用于親和純化、免疫檢測和細胞成像等領域。

3.PEG的生物相容性:

PEG鏈提供了良好的水溶性和生物相容性,減少了分子的免疫原性,延長了其在體內的循環時間。

三、應用領域

1.生物分子標記與功能化:

通過醛基與生物分子上的氨基反應,可以將生物素引入到蛋白質、抗體或核酸上,實現生物分子的標記。標記后的分子可以通過生物素-親和素系統進行分離或檢測。

2.藥物遞送系統:

該化合物可以用于構建藥物載體,通過醛基與藥物分子或靶向配體結合,同時利用生物素實現靶向遞送或控制釋放。

3.生物傳感器與成像:

生物素化的分子可以與熒光標記的親和素或鏈霉親和素結合,用于細胞成像或生物傳感器的構建。

4.親和純化:

利用生物素-親和素系統,可以實現對目標分子的高效純化。例如,將生物素化的抗體固定在鏈霉親和素包被的固相載體上,用于免疫沉淀或蛋白質純化。

四、優勢

多功能性:結合了醛基的反應性和生物素的結合特性,使得該化合物在生物分子修飾和功能化方面具有廣泛的應用潛力。

高親和力:生物素與親和素/鏈霉親和素的結合力強,保證了標記或純化的高效性和特異性。

生物相容性:PEG鏈的引入提高了分子的水溶性和生物相容性,減少了非特異性相互作用。

五、有關試劑

Biotin-PEG-SVA

SVA-PEG-Biotin,MW:2000

Biotin-NHS ester,Biotin NHS

35013-72-0

2-Arm-PEG-Biotin,

2-Branched-PEG-Biotin,MW:1000

DTPA-PEG-Biotin

Biotin-PEG-DTPA,MW:20000

Biotin-PEG6-azide,生物素-PEG6-疊氮化物

1085938-09-5

DSPE-PEG-Biotin,MW:1000

385437-57-0

Biotin-PEG-Biotin,MW:2000

DTPA-PEG-Biotin

Biotin-PEG-DTPA,MW:2000

Biotin-PEG-NH2

Biotin-PEG-amine,MW:1000

以上由西安凱新生物科技小華編輯。


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