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DOPE-PEG-CY5/NHS,二油酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-CY5的反应机理
发布时间:2025-08-15     作者:wyh   分享到:

产品名称:DOPE-PEG-CY5/NHS,二油酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-CY5的反应机理

一、合成方法

DOPE与PEG的偶联:

反应类型:酯化反应或酰胺化反应。

条件:在有机溶剂(如DMF或DMSO)中,可能使用催化剂(如EDC和DMAP),控制pH和温度。

硅烷基团的引入:

方式一:使用预合成带硅烷基团的PEG(如PEG-Silane),与DOPE偶联。

方式二:在DOPE-PEG末端通过化学反应引入硅烷基团,例如:

酯化反应:PEG末端的羧酸与硅烷醇反应生成酯键。

酰胺化反应:PEG末端的氨基与硅烷氯反应生成酰胺键。

纯化:

通过透析或色谱法去除未反应的试剂或催化剂。

二、反应机理

硅烷基团与无机表面的结合:

水解:硅烷基团(如TES或TMS)在水解后生成硅醇(Si-OH)。

缩合:硅醇与无机材料表面的羟基(-OH)发生脱水缩合,形成稳定的硅氧键(Si-O-Si)。

PEG末端的活性官能团:

PEG末端可带有氨基、羧基等,用于进一步偶联药物、基因或荧光探针,形成多功能复合物。

DOPE-PEG-CY5/NHS,二油酰磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-CY5

三、应用领域

1. 表面修饰与涂层

无机材料功能化:修饰玻璃、二氧化硅纳米颗粒或微流控芯片表面,形成亲水、抗蛋白吸附的涂层,减少非特异性结合。

生物传感器:用于传感器表面的硅基材料修饰,实现对生物分子(如蛋白质、DNA)的选择性识别和实时监测。

2. 纳米材料稳定化

纳米颗粒修饰:稳定二氧化硅纳米颗粒(SiO₂ NPs),提高其在生物体内的稳定性和靶向性。

药物递送系统:通过硅烷基团固定在植入式材料表面,实现药物的缓释或靶向递送。

3. 生物医学应用

组织工程:模拟细胞外基质,调控细胞行为,用于细胞培养和组织再生。

抗凝血涂层:结合肝素等抗凝血分子,修饰医疗器械表面,防止血栓形成。

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh


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