一、反应特性
1.醛基(-CHO):
可与氨基(-NH₂)发生希夫碱反应(Schiff base reaction),形成稳定的亚胺键(-C=N-)。
可与酰肼基团(-NH-NH₂)反应,形成腙键(-C=N-NH-),该键在生理条件下稳定,但在酸性条件下可水解,适用于可控释放系统。
2.酰肼基团(-NH-NH₂):
可与醛基或酮基反应,形成腙键。
可与羧基(-COOH)通过碳二亚胺(如EDC)活化后反应,形成酰胺键。
可与叠氮基(-N₃)通过Staudinger反应反应,形成稳定的偶联产物。
二、产品详情
英文名称:4ARM-PEG-Aldehyde(1)/HydrAzide(3),4ARM-PEG-Aldehyde(3)/HydrAzide(1),4ARM-PEG-Aldehyde(2)/HydrAzide(2)
中文名称:四臂聚乙二醇-丙醛(1)/酰肼(3)
分子量:0.4k,0.6k,1k,2k,3.4k,5k,10k(可定制)
规格:1g、5g、10g(可按需包装)
纯度:95%+
试剂性状:由分子量决定,液体或者固体
溶解性:溶部分有机溶液,溶于水。
储存条件:不超-20℃干燥、避光储存
注意事项:不可反复冻融,现配现用!
供应商:西安凯新生物科技
三、应用领域
1.生物偶联与标记:
用于蛋白质、多肽、核酸等生物分子的修饰,通过醛基或酰肼基团与生物分子上的氨基或羧基反应,实现生物分子的标记或功能化。
可用于构建生物传感器,通过醛基或酰肼基团与生物识别分子(如抗体、酶)偶联,实现对目标分子的特异性检测。
2.药物递送系统:
用于修饰纳米颗粒、脂质体或水凝胶,通过醛基或酰肼基团与药物分子或靶向配体偶联,提高药物的稳定性和靶向性。
腙键的形成可实现药物的pH敏感释放,适用于肿瘤微环境(酸性pH)下的药物递送。
3.材料科学:
用于构建水凝胶,通过醛基与酰肼基团的交联反应,形成具有自修复能力的动态网络。
用于表面修饰,通过醛基或酰肼基团与材料表面的功能基团反应,赋予材料新的性能(如抗污性、生物相容性)。
4.纳米技术:
用于纳米颗粒的表面功能化,通过醛基或酰肼基团与纳米颗粒表面的官能团反应,提高纳米颗粒的分散性和生物相容性。
可用于构建纳米载体,通过醛基或酰肼基团与靶向分子偶联,实现对特定细胞或组织的靶向递送。
四、优势
双功能设计:同时具有醛基和酰肼基团,可实现多种反应路径,适用于复杂的生物偶联和材料构建。
生物相容性:PEG链段赋予分子良好的水溶性和抗非特异性吸附能力,适用于生物学领域。
可控性:腙键的形成和断裂具有pH敏感性,适用于可控释放系统和动态材料的构建。
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西安凯新生物科技有限公司编辑小华温馨提示:该试剂仅限于科学研究或工业应用等非医疗领域的使用。
供应商:西安凯新生物科技有限公司
请点击此处西安凯新生物科技有限公司进入展台查看
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