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产品名称:4ARM-PEG-COOH,四臂聚乙二醇羧酸适用于多价结合或高负载需求
结构解析
四臂(4ARM):
以四价核心分子(如季戊四醇)为中心,向外延伸四条PEG链,形成对称的树枝状结构。这种设计平衡了功能基团密度与分子空间位阻,适用于多价结合或高负载需求。
PEG链:
聚乙二醇(PEG)提供亲水性、生物相容性和抗蛋白吸附性,同时降低材料免疫原性,延长体内循环时间。
羧酸(COOH)末端:
每个PEG臂的末端连接羧酸基团,羧酸具有高反应活性,可与氨基(-NH₂)、羟基(-OH)等发生化学反应,形成稳定的酰胺键(-CONH-)或酯键(-COO-)。
反应机理
酰胺化反应:
在活化剂(如EDC/NHS)存在下,羧酸与氨基反应,生成酰胺键并释放副产物(如N-羟基琥珀酰亚胺)。
反应式:
4ARM-PEG-COOH + R-NH₂ → 4ARM-PEG-NH-CO-R + H₂O
酯化反应:
羧酸与羟基在酸催化下反应,生成酯键和水。
反应式:
4ARM-PEG-COOH + R-OH → 4ARM-PEG-CO-O-R + H₂O
应用领域
生物偶联:
蛋白质修饰:将药物、荧光标记物或生物素通过酰胺键连接到4ARM-PEG-COOH,再偶联至蛋白质表面的氨基。
抗体-药物偶联物(ADC):作为连接子,将毒素分子与抗体结合,实现靶向递送。
多肽合成:通过羧酸与氨基的反应,构建多肽链或修饰多肽末端。
材料科学:
水凝胶制备:通过羧酸与氨基的反应,交联聚乙二醇链,形成三维网络结构,用于药物缓释或组织工程。
纳米颗粒功能化:在金纳米颗粒或磁性纳米粒表面引入羧酸,通过酰胺化反应连接聚合物或生物分子。
表面修饰:在材料表面形成PEG层,羧酸端连接生物分子(如细胞粘附肽)或化学基团(如叠氮)。
生物传感器:
酶固定化:将酶通过酰胺键连接到4ARM-PEG-COOH修饰的电极表面,提高酶稳定性和重复使用性。
DNA探针:将DNA链通过羧酸与氨基的反应固定在传感器表面,用于基因检测。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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