产品名称:氨基氧基聚乙二醇叠氮
英文名称:Aminooxy-PEG5000-N3
Aminooxy-PEG5000-N3(氨基氧基聚乙二醇叠氮)是一种具有双功能基团的线性聚乙二醇衍生物,其核心结构由氨基氧基(-O-NH₂)、聚乙二醇链(PEG5000,数均分子量约 5000 Da)和叠氮基(-N₃)三部分通过稳定的共价键连接构成,在生物医学、材料科学及药物递送领域具有不可替代的应用价值。
从分子结构特性来看,氨基氧基作为该衍生物的关键反应基团之一,具有极强的特异性反应能力,尤其在与醛基(-CHO)或酮基(-C=O)的反应中表现突出。其反应机制遵循肟键形成反应,该反应无需苛刻的反应条件,通常在温和的 pH 值(中性至弱酸性,pH 4.0-6.0)和常温环境下即可高效进行,且反应过程中不会产生有毒副产物,产物肟键具有良好的化学稳定性,能够在生理环境(如体液、细胞培养液)中保持结构完整,这一特性使其成为生物分子修饰的理想选择,可用于对含有醛酮基团的蛋白质、多肽、糖类及核酸等生物大分子进行精准修饰。
叠氮基作为另一重要功能基团,其反应特性主要体现在 “点击化学” 反应中。叠氮基与炔基(-C≡CH)在铜催化剂(如 CuSO₄/ 抗坏血酸钠体系)作用下可发生高效的 1,3 - 偶极环加成反应,生成稳定的三唑环结构;若与环辛炔类化合物(如 DBCO)反应,则可实现无铜催化的点击化学反应,该反应同样具有高选择性、高转化率及良好的生物相容性,避免了金属催化剂对生物活性分子(如酶、活细胞)的毒性影响。此外,叠氮基在光诱导条件下还可发生分解反应,释放氮气并生成高活性的氮宾中间体,该中间体可与周围的 C-H 键、N-H 键等发生插入反应,实现对材料表面或生物分子的光控修饰,为动态修饰过程提供了灵活的调控手段。
聚乙二醇链(PEG5000)在分子中发挥着多重关键作用。首先,PEG 分子具有良好的亲水性,其长链结构可在修饰后的生物分子或材料表面形成水化层,有效减少分子间的疏水相互作用和非特异性吸附,降低生物分子(如蛋白质)的聚集倾向,提高其在水溶液中的溶解度和稳定性。其次,PEG 链的空间位阻效应可保护修饰后的生物分子免受酶的降解,延长其在体内的半衰期;同时,PEG 材料具有优异的生物相容性,无免疫原性和毒性,不会引发机体的免疫反应或炎症反应,符合生物医学应用的安全性要求。此外,PEG5000 的分子量选择经过了大量实践验证,该分子量的 PEG 链既能保证足够的水化层厚度和空间位阻效应,又不会因分子链过长导致修饰后的分子流动性下降或对生物分子活性位点产生空间干扰。
在实际应用场景中,Aminooxy-PEG5000-N3 的双功能特性使其展现出广泛的应用潜力。在药物递送系统构建中,可通过氨基氧基与药物分子(如某些含有醛基的天然药物)或载体材料(如醛基化的脂质体、聚合物微球)表面的醛酮基团反应,实现 PEG 链的定向连接,同时利用叠氮基与载体表面的炔基进行二次修饰,引入靶向配体(如叶酸、肽段)或成像探针,构建具有靶向性和可视化功能的药物递送系统,提高药物在病灶部位的富集效率,减少对正常组织的毒副作用。在生物分子探针制备方面,可通过氨基氧基修饰含有醛基的荧光染料或放射性核素标记分子,再利用叠氮基与抗体、抗原等生物识别分子上的炔基反应,制备高特异性的生物探针,用于细胞成像、免疫检测及疾病诊断等领域。在材料表面功能化领域,可将该衍生物通过氨基氧基与材料表面的醛酮基团反应固定于材料表面,再利用叠氮基引入功能性分子(如抗菌剂、细胞黏附因子),实现材料表面的生物功能化改性,改善材料与生物组织的相互作用,推动医用植入材料(如人工关节、支架)的性能优化。
在储存与使用过程中,Aminooxy-PEG5000-N3 需注意避光、密封并置于干燥低温(-20℃)环境下保存,以防止氨基氧基的氧化和叠氮基的意外分解;使用前需确保反应体系的洁净,避免杂质影响反应效率;同时,叠氮化合物具有一定的潜在爆炸性,虽该衍生物中叠氮基与 PEG 链相连后稳定性显著提高,但仍需避免大量储存或与强氧化剂、还原剂混合,操作过程中需严格遵守安全规范,确保实验安全。
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