- 029-86354885
- 18392009562
Fmoc-NH-PEG-Silane(芴甲氧羰基氨基聚乙二醇硅烷)是一种兼具硅烷偶联活性与氨基保护功能的异双官能团聚乙二醇衍生物。其一端为可水解硅烷基团,另一端为Fmoc保护氨基,中间通过PEG链连接,使其能够在无机基底表面实现高度可控的单层接枝。
该化合物*大的特点在于“先固定、后解保护”的表面化学逻辑。硅烷端通常为trialkoxysilane结构,在微量水存在下可发生水解生成硅醇,并进一步与玻璃、硅片、氧化铝或金属氧化层表面的羟基缩合,形成稳定Si–O–Si共价键。这使材料能够牢固锚定在无机表面,形成稳定界面层。
Fmoc保护氨基的存在使接枝过程中末端氨基不会提前参与副反应。Fmoc在弱碱环境下可选择性脱除,因此在完成表面修饰后,可再暴露出伯胺位点,用于进一步偶联羧基化合物、异硫氰酸酯、NHS酯或醛基分子。这种“二阶段表面构筑”是其区别于普通氨基硅烷的重要优势。
PEG链段在整个结构中起到界面缓冲层作用。一方面降低硅烷层直接堆积导致的脆性,另一方面提高表面亲水性,使修饰层在液相中保持柔顺展开状态。PEG长度通常决定表面层厚度和链段自由度,2000 Da左右常用于获得较稳定的分子刷结构。
在微纳加工中,Fmoc-NH-PEG-Silane常用于芯片前处理。由于Fmoc保护状态下末端相对惰性,表面在储存过程中稳定性更高,不易发生空气中杂质吸附。待后续需要功能化时再脱保护,能够显著提升表面均一性。
此外,该材料在多层界面设计中具有独特价值。先形成硅烷层后,可在脱Fmoc后继续接枝多肽片段、小分子探针或高分子链段,从而实现多级功能扩展。这种逐步搭建方式特别适合需要高精度控制密度的表面工程体系。
从储存角度看,Fmoc结构提高了材料在干燥条件下的稳定性。相比裸氨基硅烷,其更不易发生自缩合或空气氧化,因此适合长期保存与批量化使用。
总体而言,Fmoc-NH-PEG-Silane是一类典型的“可编程表面偶联分子”,其价值主要体现在保护基控制、表面定向排列以及后续功能扩展能力上,是无机界面精细修饰中非常重要的基础连接单元。

关于我们:
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:近红外荧光染料、点击化学产品、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、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。
相关推荐:
SH-PEG-DSPE DSPE-PEG-SH/Thiol/HS巯基聚乙二醇磷脂
OPSS-PEG-DSPE SPDP-PEG-DSPE巯基吡啶聚乙二醇磷脂
OH-PEG-DSPE DSPE-PEG-HO羟基-聚乙二醇-磷脂
NHS-PEG-DSPE DSPE-PEG-NHS活性酯-聚乙二醇-磷脂
NH2-PEG-DSPE 474922-26-4 DSPE-PEG-NH2(Amine) 氨基PEG磷脂
RRRRRK-PEG-DSPE DSPE-PEG-RRRRRK 阳离子肽-聚乙二醇-磷脂
RRRKRR-PEG-DSPE DSPE-PEG-RRRKRR多肽聚乙二醇磷脂
RB-PEG-DSPE DSPE-PEG-Rhodamine B罗丹明-PEG-磷脂
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞禧-分子量可选的DPPE-mPEG单边活性peg衍生物简介 | 431 | 瑞禧生物 | 2023-02-09 |
| 2 | TCO-PEG-PAE,反式环辛烯-聚乙二醇-聚酰胺环氧氯丙烷树脂 | 470 | 瑞禧生物 | 2023-07-14 |
| 3 | Biotin-PEG-Biotin(MW 3400),双生物素-聚乙二醇 | 526 | 瑞禧生物 | 2024-06-24 |
| 4 | 1404201-64-4,铝基金属骨架MIL101-NH2-AL | 846 | 瑞禧生物 | 2023-02-21 |
| 5 | Alexa Fluor 488标记牛血清白蛋白,Alexa Fluor 488-BSA-瑞禧分享 | 881 | 瑞禧生物 | 2023-09-05 |
| 6 | Cyclen-PEG-DSPE,轮环藤宁-聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 | 788 | 瑞禧生物 | 2023-07-31 |
| 7 | (4E)-TCO-C3-PEG3-C3-amine,(4E)-反式环辛烯-C3-三聚乙二醇-C3-氨基 | 711 | 瑞禧生物 | 2023-07-14 |

400-115-0588
在线咨询







库存查询