产品名称:芘聚乙二醇叠氮
英文名称:Pyrene-PEG5000-N3
Pyrene-PEG5000-N3 是由芘(Pyrene)、分子量为 5000 Da 的聚乙二醇(PEG)链和叠氮基(-N3)通过化学偶联形成的功能性高分子材料,在生物医学、材料科学等领域具有不可替代的应用价值,其结构设计与性能特点高度适配多种前沿研究需求。
从各功能单元的作用来看,芘作为典型的芳香稠环化合物,具备独特的光学特性与分子识别能力。芘分子拥有四个苯环稠合而成的刚性平面结构,这种结构使其在紫外光激发下能产生强而稳定的荧光发射,且荧光量子产率较高,同时芘还能通过 π-π 堆积作用与其他芳香族分子或生物大分子(如蛋白质、核酸中的芳香环结构)发生特异性相互作用,这一特性为生物分子的识别、标记与检测提供了关键基础。分子量为 5000 Da 的 PEG 链则承担着 “性能调节剂” 的核心角色,PEG 分子具有良好的水溶性、生物相容性和空间位阻效应,当它作为连接臂引入分子结构后,一方面能显著提升整体分子的水溶性,避免芘因疏水特性而发生团聚,确保材料在 aqueous 体系(如缓冲液、细胞培养液)中的分散稳定性;另一方面,PEG 链的亲水性可有效减少生物体系中蛋白质、细胞对材料的非特异性吸附,降低免疫原性,这对其在生物体内的应用(如药物递送、生物成像)至关重要,同时 5000 Da 的分子量选择经过大量实践验证,既能保证足够的空间位阻以实现上述性能,又不会因分子链过长导致材料流动性下降或与靶点结合效率降低。叠氮基(-N3)作为反应活性基团,具有高度的反应特异性,其最典型的反应是与炔基(-C≡CH)发生的 “点击化学” 反应(铜催化叠氮 - 炔环加成反应,CuAAC),该反应具有反应条件温和(可在室温、水相或生理缓冲液中进行)、反应效率高(转化率通常超过 90%)、副产物少且易去除、对生物分子活性影响小等优势,此外,叠氮基还可与环辛炔类化合物发生无铜点击化学反应,进一步拓展了其在对金属离子敏感的生物体系(如活细胞内标记)中的应用范围。
在应用场景方面,Pyrene-PEG5000-N3 在生物分子标记领域表现突出,可通过叠氮基与含炔基修饰的生物分子(如蛋白质、多肽、核酸、抗体)发生点击化学反应,实现对这些生物分子的特异性标记,而芘的荧光特性则为标记后的生物分子提供了便捷的检测手段,例如在蛋白质相互作用研究中,可利用该材料标记两种不同的蛋白质,通过监测芘的荧光共振能量转移(FRET)信号变化,分析蛋白质之间的结合动力学与亲和力;在药物递送系统中,该材料可作为功能化修饰剂,通过叠氮基与载体表面的炔基反应将其接枝到纳米载体(如脂质体、聚合物胶束)表面,PEG 链的存在能延长载体在体内的循环时间,减少单核 - 巨噬细胞系统的清除,芘的荧光特性可用于追踪载体在体内的分布、代谢过程,同时叠氮基还为后续引入靶向配体(如叶酸、靶向肽)预留了反应位点,实现药物递送的精准化;在材料表面功能化领域,可将其固定在玻片、纳米颗粒、微球等基底表面,利用芘的分子识别能力构建生物传感界面,用于检测环境中的特定污染物或生物样本中的标志物,例如通过芘与目标分子的 π-π 相互作用实现对芳香族污染物的特异性捕获与荧光检测。
在储存与使用方面,Pyrene-PEG5000-N3 需注意避免叠氮基的潜在风险,尽管该材料在常规储存条件下稳定,但应避免与强还原剂、重金属离子接触,以防发生意外反应,储存时需置于阴凉干燥处,密封避光保存,防止芘的荧光性能因光照而衰减,同时避免 PEG 链因吸潮而影响其水溶性;在使用过程中,若涉及点击化学反应,需根据反应体系选择合适的催化剂(如 CuAAC 反应中常用硫酸铜与抗坏血酸钠作为催化体系),并严格控制反应条件(如 pH 值、温度、反应时间),以确保反应效率与产物纯度,对于生物体系中的应用,需选用高纯度(如纯度 > 95%)的材料,避免杂质对生物分子活性或细胞毒性产生干扰。
产地:西安
规格:50mg 100mg 500mg
纯度:95%
状态:固体/粉末
储藏条件:冷藏
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!
西安齐岳生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。
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小编:HLL 2025年8月27日