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## 产品名称
**英文名称:** Maleimide-PEG10-acid
**中文名称:** 马来酰亚胺-十聚乙二醇-羧酸
**英文别名:** Maleimide-PEG10-COOH、Mal-PEG10-Acid
## 产品介绍
Maleimide-PEG10-acid 是一种以聚乙二醇链为核心间隔结构、两端分别含有马来酰亚胺和羧酸官能团的异双功能小分子试剂。该产品结构特色,是将一个可与巯基发生加成的活性端和一个能够进一步进行酰胺化、酯化及活化衍生的羧酸端通过PEG10连接起来,使两个官能团在空间上充分分离。对于需要进行分步偶联、间隔距离调控以及多单元组装的实验而言,这种结构具有较好的灵活性。
分子中的PEG10由多个乙二醇重复结构连续组成,主链富含醚键。醚键既提高了链段的旋转自由度,也使分子表现出较明显的亲水属性。相比PEG2、PEG3等短链衍生物,PEG10能够提供更长的有效间距。当两端所连接的化合物体积较大时,较长的聚醚链可以减少因距离过近造成的空间干扰,也有利于提高末端基团在溶液中的可接近程度。
马来酰亚胺基团是本品具有代表性的反应结构之一。由于其双键受到相邻羰基的电子效应影响,在温和环境中能够与含巯基底物发生加成。通过这一性质,可以将Maleimide-PEG10-acid 接入多种含硫有机结构或者经巯基化处理的材料表面。整个反应通常不要求高温条件,但对体系pH和反应时间较为敏感,因此实际操作时适宜采用温和介质,并尽量避免长时间处于偏强碱性环境。
羧酸端则提供了另一条完全不同的衍生路线。游离羧基可以经过活化后与氨基反应形成酰胺键,也可以与羟基进行酯化,或者转化为NHS酯、PFP酯及其他活化型中间体。因此,相较于羧酸被保护的PEG连接物,Maleimide-PEG10-acid省去了脱保护步骤,可以直接进入羧基活化过程,更适合希望缩短合成路线的研究方案。
在实际设计中,可以先处理羧酸端。例如通过常见缩合体系将其与含氨基的染料、小分子、聚合物或表面基团进行结合,再利用末端马来酰亚胺继续完成第二步反应。也可以先利用马来酰亚胺与巯基底物建立连接,随后再活化羧酸。两种路线各有特点,选择时主要考虑目标结构中其他官能团对缩合剂、酸碱度以及溶剂条件的耐受能力。
PEG10链还能够在一定程度上调节连接后产物的整体物理特征。如果两侧连接的是芳香性较强或疏水程度较高的结构,聚醚链可以增加整体极性,使其在极性介质中的分散情况有所改善。另一方面,PEG10长度适中,在保持明显间隔效果的同时,又不会像更高分子量PEG那样带来过大的分子量增加,因此适合希望兼顾连接距离与结构紧凑性的应用场景。
Maleimide-PEG10-acid 可以用于聚合物末端引入、纳米材料表面修饰、荧光结构组装、含硫化合物衍生以及多官能团分子合成等方向。它既可以作为最终连接体使用,也可以作为中间体进一步转化。例如,羧基经活化后能够衍生出Maleimide-PEG10-NHS Ester等新的功能连接试剂,从而拓展后续反应类型。
在产品表征方面,可结合质谱、核磁共振以及液相分析确认分子量、结构完整性和纯度。对于反应前的储备液,应尽可能控制水分和存放时间。若长期在含水介质中保存,马来酰亚胺端可能逐渐受到影响,因此通常建议按需配液。未开封固体可在低温、密封、避光和干燥条件下保存。
**英文名称:** Maleimide-PEG10-acid
**中文名称:** 马来酰亚胺-十聚乙二醇-羧酸
**英文别名:** Maleimide-PEG10-COOH、Mal-PEG10-Acid
## 产品介绍
Maleimide-PEG10-acid 是一种以聚乙二醇链为核心间隔结构、两端分别含有马来酰亚胺和羧酸官能团的异双功能小分子试剂。该产品结构特色,是将一个可与巯基发生加成的活性端和一个能够进一步进行酰胺化、酯化及活化衍生的羧酸端通过PEG10连接起来,使两个官能团在空间上充分分离。对于需要进行分步偶联、间隔距离调控以及多单元组装的实验而言,这种结构具有较好的灵活性。
分子中的PEG10由多个乙二醇重复结构连续组成,主链富含醚键。醚键既提高了链段的旋转自由度,也使分子表现出较明显的亲水属性。相比PEG2、PEG3等短链衍生物,PEG10能够提供更长的有效间距。当两端所连接的化合物体积较大时,较长的聚醚链可以减少因距离过近造成的空间干扰,也有利于提高末端基团在溶液中的可接近程度。
马来酰亚胺基团是本品具有代表性的反应结构之一。由于其双键受到相邻羰基的电子效应影响,在温和环境中能够与含巯基底物发生加成。通过这一性质,可以将Maleimide-PEG10-acid 接入多种含硫有机结构或者经巯基化处理的材料表面。整个反应通常不要求高温条件,但对体系pH和反应时间较为敏感,因此实际操作时适宜采用温和介质,并尽量避免长时间处于偏强碱性环境。
羧酸端则提供了另一条完全不同的衍生路线。游离羧基可以经过活化后与氨基反应形成酰胺键,也可以与羟基进行酯化,或者转化为NHS酯、PFP酯及其他活化型中间体。因此,相较于羧酸被保护的PEG连接物,Maleimide-PEG10-acid省去了脱保护步骤,可以直接进入羧基活化过程,更适合希望缩短合成路线的研究方案。
在实际设计中,可以先处理羧酸端。例如通过常见缩合体系将其与含氨基的染料、小分子、聚合物或表面基团进行结合,再利用末端马来酰亚胺继续完成第二步反应。也可以先利用马来酰亚胺与巯基底物建立连接,随后再活化羧酸。两种路线各有特点,选择时主要考虑目标结构中其他官能团对缩合剂、酸碱度以及溶剂条件的耐受能力。
PEG10链还能够在一定程度上调节连接后产物的整体物理特征。如果两侧连接的是芳香性较强或疏水程度较高的结构,聚醚链可以增加整体极性,使其在极性介质中的分散情况有所改善。另一方面,PEG10长度适中,在保持明显间隔效果的同时,又不会像更高分子量PEG那样带来过大的分子量增加,因此适合希望兼顾连接距离与结构紧凑性的应用场景。
Maleimide-PEG10-acid 可以用于聚合物末端引入、纳米材料表面修饰、荧光结构组装、含硫化合物衍生以及多官能团分子合成等方向。它既可以作为最终连接体使用,也可以作为中间体进一步转化。例如,羧基经活化后能够衍生出Maleimide-PEG10-NHS Ester等新的功能连接试剂,从而拓展后续反应类型。
在产品表征方面,可结合质谱、核磁共振以及液相分析确认分子量、结构完整性和纯度。对于反应前的储备液,应尽可能控制水分和存放时间。若长期在含水介质中保存,马来酰亚胺端可能逐渐受到影响,因此通常建议按需配液。未开封固体可在低温、密封、避光和干燥条件下保存。
从结构逻辑上看,Maleimide-PEG10-acid并不是简单将两个官能团拼接在一起,而是利用PEG10形成一个较为自由的空间桥梁,使两个反应端在实际偶联过程中互不拥挤。马来酰亚胺提供明确的含硫连接通道,羧酸提供广泛的后续转化可能,而PEG10则协调分子长度、极性和柔性,这三方面共同构成了该产品在精细连接体系中的应用基础。
保存:冷藏
供应:西安瑞禧生物科技有限公司
关于我们:
西安瑞禧生物科技有限公司是一家从事科研试剂、多肽、小分子PEG衍生物、石墨炔(graphyne)发光材料、金属配合物发光材料、超分子、光刻胶、催化剂、光电材料、MAX相陶瓷,碳纳米管、原料、纳米材料、钙钛矿、蛋白质交联剂、光引发剂,脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的科技生物科技有限公司
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