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FMOC-NH-PEG-COOH 是一种结合了芴甲氧基羰基(FMOC)、聚乙二醇(PEG)链和羧酸基团(-COOH)的化合物,广泛应用于生物化学和生物医学研究中。它结合了FMOC的高反应活性、PEG的生物相容性和羧酸基团的化学反应活性。
结构组成
芴甲氧基羰基(FMOC):具有高反应活性,能够与伯胺(-NH₂)发生反应,生成稳定的酰胺键。
PEG链:聚乙二醇链具有良好的水溶性和生物相容性。
羧酸基团(-COOH):具有高反应活性,能够与伯胺(-NH₂)发生反应,生成稳定的酰胺键。
生物相容性:PEG链的水溶性和生物相容性使其适用于生物体系中的应用。
稳定性:在常温常压下具有良好的稳定性,但在强碱性条件下可能会发生水解反应。
应用领域
生物分子标记:用于标记蛋白质、抗体、核酸等生物分子,通过FMOC和羧酸基团与伯胺的反应连接到目标分子上。
生物传感器:用于构建生物传感器,通过与目标生物分子的特异性结合,实现高灵敏度检测。
细胞成像:用于标记细胞表面或内部的特定蛋白质,通过荧光显微镜成像,研究细胞结构和功能。
结构组成
芴甲氧基羰基(FMOC):具有高反应活性,能够与伯胺(-NH₂)发生反应,生成稳定的酰胺键。
PEG链:聚乙二醇链具有良好的水溶性和生物相容性。
羧酸基团(-COOH):具有高反应活性,能够与伯胺(-NH₂)发生反应,生成稳定的酰胺键。
化学性质
反应活性:FMOC和羧酸基团均具有高反应活性,能够与伯胺发生反应,生成稳定的酰胺键。生物相容性:PEG链的水溶性和生物相容性使其适用于生物体系中的应用。
稳定性:在常温常压下具有良好的稳定性,但在强碱性条件下可能会发生水解反应。
应用领域
生物分子标记:用于标记蛋白质、抗体、核酸等生物分子,通过FMOC和羧酸基团与伯胺的反应连接到目标分子上。
生物传感器:用于构建生物传感器,通过与目标生物分子的特异性结合,实现高灵敏度检测。
细胞成像:用于标记细胞表面或内部的特定蛋白质,通过荧光显微镜成像,研究细胞结构和功能。
药物递送:用于开发新型药物递送系统,通过PEG链的生物相容性和羧酸基团的反应活性,实现药物的高效递送。
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