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芴甲氧羰基亚氨基聚乙二醇羧基,FMOC-NH-PEG-COOH
发布时间:2025-05-08     作者:wyh   分享到:

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产品名称:芴甲氧羰基亚氨基聚乙二醇羧基,FMOC-NH-PEG-COOH

核心应用领域

生物医学

生物分子偶联:脱除FMOC保护基团后,暴露出的氨基可与羧基化生物分子(如蛋白质、抗体)反应,形成稳定的酰胺键,实现生物分子的定向偶联;羧基端也可用于与含有氨基的生物分子反应,扩展偶联方式。

药物递送系统:利用PEG的水溶性和羧基的反应活性,构建纳米载体,包裹药物分子,通过羧基与靶向配体的结合,实现药物的靶向递送和缓释,延长药物半衰期,提高治疗效果。

基因递送:作为非病毒载体,与DNA或RNA结合,形成复合物,保护核酸免受酶解,提高转染效率;FMOC保护基团可在细胞内脱除,释放核酸。

生物成像:结合荧光标记基团(如FITC、Cy5)或放射性同位素,用于细胞成像或体内追踪,研究生物分子在体内的分布和动态变化。

生物材料表面修饰:在生物材料或医疗器械表面引入FMOC-NH-PEG-COOH,通过羧基与材料表面的氨基反应,形成稳定的PEG层,改善材料的生物相容性和抗污性能;FMOC保护基团可在后续步骤中脱除,引入其他功能基团。

材料科学

智能水凝胶制备:利用PEG链的柔性,设计温度、pH或光响应性水凝胶,结合FMOC保护基团和羧基的反应活性,实现药物控释或组织工程应用;FMOC保护基团可在特定条件下脱除,触发药物释放或水凝胶降解。

高分子共聚:作为功能单体,参与聚乙二醇化高分子的合成,改善材料的机械强度、生物降解性等性能,拓展材料的应用范围;羧基端可用于进一步功能化修饰。

表面改性:通过羧基与氨基的反应,在材料表面引入功能基团,提高材料的抗污性能或细胞亲和性;FMOC保护基团可保护氨基在反应过程中不受影响,确保修饰的精确性。

纳米技术

纳米粒子修饰:在金纳米粒子、量子点等表面引入FMOC-NH-PEG-COOH,实现功能化修饰或组装,提高纳米粒子的稳定性和生物相容性;羧基端可用于与含有氨基的生物分子或药物分子反应,实现纳米粒子的靶向修饰。

超分子组装:通过FMOC保护基团的脱除和羧基的反应,构建多维纳米结构,用于催化、传感或光电器件,实现纳米尺度的功能调控;FMOC保护基团可作为组装过程中的“开关”,控制组装过程。

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

芴甲氧羰基亚氨基聚乙二醇羧基,FMOC-NH-PEG-COOH

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