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1. 基本结构与特性
4-arm-PEG-COOH、4-arm-PEG-SH、4-arm-PEG-MAL、4-arm-PEG-DBCO 和 4-arm-PEG-N3 是四臂聚乙二醇衍生物,而8-arm-PEG3400 则为八臂结构,分子量约3400 Da。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!
这些PEG衍生物通过其末端功能基团(COOH、SH、MAL、DBCO、N3)赋予了化学反应的多样性。四臂或八臂结构提供了多个活性位点,使其在生物材料、药物载体以及生物偶联中表现出高度多功能性。PEG的本体结构具有高度亲水性、柔韧性及生物相容性,可显著改善载体或药物体系的溶解性和循环稳定性。
2. 功能基团特性COOH(羧基):可与胺基通过酰胺化反应形成稳定的共价键,常用于蛋白质或药物的共价修饰。羧基的存在还可用于进一步的交联形成水凝胶。
SH(巯基):可进行马来酰亚胺-巯基反应或二硫键形成,广泛应用于可控释放药物、交联水凝胶以及功能化纳米颗粒。
MAL(马来酰亚胺):能够特异性与巯基反应,形成稳定的硫醚键,适合蛋白质或肽的定向偶联。
DBCO(双环己炔环):属于铜自由点击化学的活性基团,可与叠氮基发生Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition(SPAAC),适合活体或敏感体系。
N3(叠氮基):与炔基或DBCO反应形成稳定三唑环,是生物正交反应中的关键功能基团。
3. 应用功能
药物递送与控释:多臂PEG可通过交联形成水凝胶或微球,实现药物的缓释及靶向递送。
蛋白质与抗体偶联:末端功能基团可实现蛋白质或抗体的共价连接,提高生物稳定性并降低免疫原性。
生物材料制备:多臂PEG是水凝胶和功能化纳米材料的重要组成部分,可调控力学性能、孔隙率及降解速率。
正交化学反应平台:通过不同末端基团的选择性反应,实现多功能化设计,如双功能药物载体或多组分水凝胶网络。
4. 优势总结
四臂或八臂PEG结构相比线性PEG具有更高的功能化密度、可控网络结构以及更强的水凝胶形成能力。其高度亲水性可减少蛋白质吸附,提高生物材料的生物相容性和体内循环稳定性。不同末端功能基团为化学修饰提供了丰富策略,可满足药物、蛋白质偶联及纳米材料制备的多样化需求。

【基本信息】:
包装:瓶装,采用高密封防潮材质,确保产品稳定性
产地:中国·西安
用途:科研实验使用
产品性质:高纯度(≥95%)
储藏条件:建议冷藏保存
规格可选:50mg、100mg、250mg、500mg(可按需定制包装)
使用建议:开封后尽快使用,避免反复冻融;使用前请充分溶解并混匀
温馨提示:本产品仅供科研使用,不可用于人体或动物临床实验!
【关于我们】:
西安瑞禧生物科技有限公司经营产品包括:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点等。
公司可定制多种纳米载体,包括:pH敏感纳米载体、热响应纳米载体、超声响应纳米载体、光敏感纳米载体、光声成像纳米载体、核磁成像纳米载体、固体脂质纳米颗粒、聚合物纳米粒、脂质多聚复合纳米粒、ROS响应纳米粒、介孔纳米载体等。
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