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4-ARM-PEG-Dopamine(2)/Biotin(2) 是一种结构双端差异功能化的多臂聚乙二醇(PEG)衍生物,兼具强表面黏附性与高生物特异性识别能力,常用于生物材料表面修饰、靶向递送体系构建及生物分子固定化等前沿领域。该分子以四臂(4-ARM)PEG 为核心骨架,通过一个中心核向外延伸出四条等长的聚乙二醇链。其中两条臂末端修饰为 多巴胺(Dopamine),另两条臂修饰为 生物素(Biotin),形成对称的“双功能(2+2)”结构。这种独特的化学布局使分子既能与无机或有机表面牢固结合,又能与生物分子进行高选择性识别和偶联。
在结构特征上,PEG 主链具有优异的生物相容性、柔韧性和亲水性,能有效减少非特异性蛋白吸附并提高体系稳定性。多巴胺(Dopamine) 结构中含有邻苯二酚(catechol)与伯胺基团,可通过氧化聚合或金属离子配位与多种表面(如金、银、二氧化钛、氧化铁、碳材料及聚合物)形成强力化学吸附层。其黏附机理来源于天然贻贝蛋白的表面附着特性,因此被广泛用于 仿生涂层、表面改性、纳米颗粒功能化 等领域。通过多巴胺端的强吸附作用,4-ARM-PEG-Dopamine(2)/Biotin(2) 能牢固地锚定在多种材料表面,形成稳定的亲水保护层,同时为表面提供后续生物功能化的基础。
另一方面,生物素(Biotin) 端基为分子提供了极高的生物特异性识别能力。Biotin 与 亲和素(Avidin) 或 链霉亲和素(Streptavidin) 之间具有超强非共价键合(Kd ≈ 10⁻¹⁵ M),这一特性被广泛应用于 生物分子识别、免疫检测、靶向递送及生物传感器 设计中。通过Biotin端的引入,该分子可与带有亲和素修饰的探针、纳米载体或生物表面进行精准结合,实现靶向或定向连接。
在应用方面,4-ARM-PEG-Dopamine(2)/Biotin(2) 常用于构建 功能化生物材料界面。例如,在金属、玻璃或氧化物表面,Dopamine 端可形成强力黏附层,而Biotin端可进一步结合特定蛋白质或受体,实现表面生物识别与信号传递功能。此外,该分子还用于制备 靶向药物载体、纳米探针、组织工程支架 等,通过PEG的亲水层结构提高体系的稳定性和生理惰性,从而延长其在体内的循环时间。
瑞禧生物供应磷脂、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。如有需求可咨询产品名称:4-ARM-PEG-DopAmine(2)/Biotin(2),
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
厂家:瑞禧生物

产品目录
透明质酸(Hyaluronate)-马来酰亚胺
环状精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-生物素(简称cRGD-Biotin)
CY3.5-GE11
花菁染料CY3.5标记GE11
花菁染料CY3.5标记半乳糖Cy3.5-Galactose
Cy3.5-Galactose花菁染料CY3.5标记半乳糖
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| 1 | DOPC Liposome包载CY5脂质体包载CY菁染料定制 | 1214 | 瑞禧生物 | 2022-10-31 |
| 2 | 水溶性PEG连接剂Azido-PEG6-acid;N3-PEG6-COOH用于生物偶联 | 1072 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 3 | 可降解6 个单元 PEG 的 ADC linker之Azido-PEG6-NHS ester瑞禧生物 | 1132 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 4 | 瑞禧生物Azido-PEG7-amine;N3-PEG7-NH2叠氮PEG7氨基 | 1033 | 瑞禧生物 | 2023-01-03 |
| 5 | 瑞禧ROS响应性定制: DSPE-TK-PEO ;DBCO-SS-COOH/MAL科研 | 1388 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
| 6 | 2022瑞禧 生物素化响应性Biotin-PEG-SS-DBCO/Biotin-SS-Sulfo-NHS | 1059 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |
| 7 | 2022瑞禧 可选分子量 PCL-TK-PEI-DOX/FA 聚已内酯响应性 | 1154 | 瑞禧生物 | 2022-12-08 |

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