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Fmoc-NH-PEG-NHS(别名活性酯 PEG 氨基芴甲氧羰基)是兼具氨基可逆保护、氨基特异性偶联、亲水空间支撑的双端功能化 PEG 衍生物,以芴甲氧羰基(Fmoc)、氨基(-NH-)、PEG 柔性链与 NHS 活性酯为核心结构,凭借反应可控、偶联高效、适配性广的优势,成为赋能生物制药、纳米材料、组织工程等多领域科研的核心功能性分子,是实现生物分子修饰、载体功能化、材料交联的基础工具。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,理化性质适配多场景科研需求,水溶性极佳,可与水以任意比例互溶,亦可溶于 DMF、DMSO 等极性有机溶剂,兼容水相温和偶联、有机相合成及固相合成体系,适配不同科研场景的操作需求;PEG 柔性主链作为间隔臂,不仅为两端功能基团提供充足空间位阻,避免 Fmoc 与 NHS 活性酯的相互作用,保障双位点独立的反应活性,还能形成亲水水合层,降低修饰后分子的非特异性蛋白吸附,减少免疫原性,同时为生物分子修饰提供柔性支撑,避免空间位阻影响目标分子的生物活性。Fmoc 基团对氨基实现高效可逆保护,在中性、酸性条件下结构稳定,能有效抑制氨基发生酰化、缩合等非特异性副反应,在哌啶等弱碱性条件下可快速定量脱除,脱除过程无残留、无副产物,不破坏 PEG 主链与 NHS 结构,实现氨基的可控活化,脱除后可拓展为双功能氨基修饰体系;NHS 活性酯为氨基高特异性偶联位点,在中性 / 弱碱性条件下可与伯氨基发生高效酰胺化反应,偶联效率近 100%,反应条件温和(室温、无需有毒催化剂),且不与巯基、羟基等其他基团反应,适配复杂生物体系的精准偶联。分子整体生物相容性优异,PEG 链段无毒性、无免疫原性,降解产物为可被机体快速代谢的小分子乙二醇,Fmoc 脱除产物与 NHS 偶联产物均无毒性残留,适配体内外科研与应用场景。
其核心功能覆盖多领域科研的关键环节,一是生物分子的定点 PEG 化修饰,Fmoc 的保护机制实现氨基位点的精准调控,NHS 与生物分子伯氨基的高效偶联,可实现多肽、蛋白、抗体、核酸等生物分子的位点特异性 PEG 化,提升其水溶性、体内稳定性与循环半衰期,解决生物制剂易降解、生物利用度低的问题,是生物制药领域长效制剂研发的核心工具;二是纳米载体的功能化改造,可通过 NHS 与氨基化脂质体、PLGA 纳米粒、介孔硅等载体的偶联,为载体引入 PEG 亲水层与可修饰氨基位点,赋予载体亲水长循环、被动靶向特性,同时为后续靶向配体偶联提供基础,是纳米医学领域智能载体构建的关键分子;三是生物医用材料的功能化交联,可作为功能模块与医用支架、水凝胶、生物传感芯片等材料表面的氨基偶联,引入 PEG 亲水链段改善材料的生物相容性,减少蛋白吸附与细菌黏附,同时为材料提供后续修饰的活性位点,赋能组织工程、生物检测领域的材料研发;四是固相合成与分子探针构建,兼容固相合成体系,可用于多肽固相合成中的 PEG 化修饰,也可通过 NHS 与荧光基团、靶向肽的氨基偶联,构建 PEG 化分子探针,提升探针的水溶性与检测灵敏度。
作为多领域科研的 “通用功能分子”,Fmoc-NH-PEG-NHS 凭借可控的反应特性与广泛的适配性,成为生物制药、纳米材料、组织工程、生物检测等领域科研的必备工具,为各类功能体系的构建提供核心支撑,推动精准医学、生物医用材料等领域的科研与技术转化。

【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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