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Fmoc-NH-PEG-OH,芴甲氧羰基-氨基-聚乙二醇-羟基是生物医用材料领域的 “通用合成模块”

时间:2026-02-06 16:47:16       浏览:57
芴甲氧羰基 - 氨基 - 聚乙二醇 - 羟基(Fmoc-NH-PEG-OH)特性与功能

Fmoc-NH-PEG-OH 是典型的双端功能化聚乙二醇衍生物,由芴甲氧羰基(Fmoc)、氨基(-NH-)、PEG 柔性链与羟基(-OH)共价连接而成,核心兼具氨基可逆保护、羟基温和偶联、亲水空间支撑三大特性,是生物分子精准修饰、多功能载体合成、医用材料功能化的基础高分子模块,因反应可控性强、生物相容性优异,广泛适配生物制药、纳米医学、组织工程等领域的精细化合成场景。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

该分子为线性亲水性高分子,理化性质稳定,水溶性极佳且可与 DMF、DMSO、甲醇等常用有机溶剂互溶,兼容水相温和偶联与有机相分步合成体系,适配多样的实验操作需求;PEG 柔性主链为两端功能基团提供充足空间位阻,有效避免 Fmoc 与羟基的相互作用,保障双位点独立的反应活性,同时其形成的亲水水合层可降低分子非特异性蛋白吸附,减少免疫原性,为后续修饰的生物分子或载体提供亲水保护;Fmoc 基团作为氨基的经典可逆保护基,在中性、酸性及弱碱性条件下结构稳定,能有效抑制氨基发生酰化、氧化等非特异性副反应,在哌啶溶液等弱碱性体系中可高效定量脱除,脱除过程温和无副产物,不破坏 PEG 主链与羟基结构,实现氨基的 “保护 - 可控活化”;羟基末端为低活性但高选择性的偶联位点,可在酯化、醚化反应中与羧基、卤代烃等基团结合,反应条件温和,不易发生副反应,适配需温和偶联的生物体系修饰。分子整体生物相容性优异,PEG 链段无毒性、无免疫原性,降解产物为小分子乙二醇,可被生物体系快速代谢,Fmoc 脱除产物与羟基偶联产物均无毒性残留,适配体内外生物应用场景。

其核心功能体现在三大维度,一是氨基的位点特异性调控,Fmoc 的可逆保护机制实现氨基的按需活化,适配多肽、蛋白、核酸等生物分子的位点特异性 PEG 化修饰,避免多位点偶联导致的分子结构破坏与功能丧失,保障修饰产物的均一性,提升生物制剂的稳定性与有效性;二是羟基的温和高效偶联,羟基作为低活性偶联位点,可与疏水性药物、靶向配体、高分子载体进行温和共价连接,实现亲水 PEG 链的精准引入,改善疏水性分子的水分散性与体内循环稳定性,同时避免强活性位点对生物分子的结构损伤;三是多功能载体的合成基础,可作为线性连接臂参与脂质体、纳米胶束、水凝胶等生物医用载体的合成,通过氨基与羟基的分步修饰,在载体表面引入不同功能基团,构建兼具亲水长循环、靶向识别、响应释放的多功能智能载体;四是医用材料的亲水功能化,可修饰医用支架、导管、生物传感芯片等材料表面,引入 PEG 亲水层,降低材料表面的蛋白吸附与细菌黏附,减少医用材料相关感染风险,同时为材料表面提供后续修饰的活性位点。

基于上述特性,Fmoc-NH-PEG-OH 是生物医用材料领域的 “通用合成模块”,可用于长效胰岛素、抗体药物、多肽制剂等生物制药的 PEG 化修饰,提升药物的体内半衰期与生物利用度;可作为连接臂构建多功能纳米药物递送系统,实现疏水性*肿瘤药物、*炎药物的亲水修饰与靶向递送;还可参与组织工程支架、生物医用涂层的功能化构建,在材料表面引入亲水特性与可控修饰位点,兼顾材料的生物相容性与功能多样性,在生物制药、精准医学、组织工程等领域具有核心且广泛的应用价值。


【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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