产品名称:FMOC-NH-PEG-MAL的生物相容性
功能与应用
1. 生物分子修饰
机制:
脱除FMOC保护基团,暴露氨基(-NH₂)。
通过氨基与含羧基的分子(如药物、荧光染料)偶联,或直接作为连接臂。
利用MAL基团与含巯基的生物分子(如抗体、多肽)偶联,实现靶向递送或功能化。
优势:
双功能化:FMOC和MAL提供两个独立的反应位点,实现多步修饰。
生物相容性:PEG链段减少非特异性吸附,延长体内循环时间。
高效偶联:MAL与巯基的反应高效、特异性高。
应用实例:
抗体药物偶联物(ADC):将药物通过FMOC-NH-PEG3400-MAL偶联到抗体上,实现靶向递送。
蛋白质标记:将荧光染料或生物素通过氨基偶联,MAL基团用于靶向细胞表面巯基。
2. 药物递送系统
机制:
将药物分子通过氨基或MAL基团偶联到PEG链段上,构建纳米载体。
PEG链段提高载体的水溶性和生物相容性,MAL基团用于靶向细胞或组织。
优势:
靶向递送:MAL基团与细胞表面巯基结合,提高药物在靶部位的浓度。
控制释放:通过调节PEG链段长度和药物偶联方式,实现药物的缓释或控释。
应用实例:
肿瘤靶向治疗:将化疗药物偶联到FMOC-NH-PEG3400-MAL上,通过MAL基团靶向肿瘤细胞。
3. 生物材料表面修饰
机制:
将FMOC-NH-PEG3400-MAL修饰在材料表面(如纳米颗粒、聚合物薄膜)。
脱除FMOC后,暴露的氨基可用于进一步偶联生物分子(如细胞黏附肽)。
MAL基团可用于捕获含巯基的生物分子(如蛋白质、多肽)。
优势:
生物相容性:PEG链段提高材料表面的生物相容性。
多功能化:通过氨基和MAL基团实现材料的多功能化。
应用实例:
组织工程支架:将FMOC-NH-PEG3400-MAL修饰在支架表面,促进细胞黏附和组织再生。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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