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Boc-NH-PEG-Biotin是构建多功能生物材料和分子探针的重要工具
发布时间:2025-10-15     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:Boc-NH-PEG-Biotin,叔丁氧羰基-氨基-聚乙二醇-生物素,Biotin-PEG-NH-Boc


【基本介绍】:

Boc-NH-PEG-Biotin(叔丁氧羰基-氨基-聚乙二醇-生物素,Biotin-PEG-NH-Boc)

1. 分子结构与组成
Boc-NH-PEG-Biotin 是一种由三部分组成的功能性聚乙二醇衍生物:

  1. Boc保护的氨基端(Boc-NH-):保证在有机合成或偶联过程中氨基的选择性反应。

  2. PEG链:提供柔性、亲水的桥接,改善水溶性和生物相容性。

  3. 生物素末端(Biotin):通过强亲和力特异性结合亲和素(Avidin/Streptavidin)系统,实现可控生物分子偶联和标记。

分子结构通常表示为:Biotin–PEG–NH–Boc

2. 理化性质

  • 外观:白色至淡黄色粉末或蜡状固体。

  • 溶解性:可溶于水、PBS缓冲液及有机溶剂如DMSO、DMF。

  • 稳定性:在干燥、避光、低温条件下稳定;Boc保护氨基在酸性环境下可脱保护。

  • 特征官能团:Boc氨基吸收峰在1690 cm⁻¹附近,生物素环结构稳定,PEG链提供水溶性。

3. 功能特性

  1. 生物素-亲和素偶联:可与Avidin/Streptavidin体系形成强结合,实现蛋白、抗体或纳米颗粒的固定化。

  2. PEG提供水溶性与柔性:减少非特异性吸附,增加体系稳定性和生物相容性。

  3. Boc保护可控:在后续反应中脱保护,氨基可用于交联药物、荧光探针或生物分子。

  4. 多功能偶联平台:同时具备生物素结合和氨基偶联能力,可构建多功能纳米载体或生物传感器。

4. 应用领域

  • 生物标记与分子捕获:利用生物素-亲和素结合进行蛋白、抗体或核酸的特异性捕获。

  • 纳米载体修饰:在纳米颗粒表面形成PEG-Biotin保护层,实现靶向递送与可控功能化。

  • 生物传感器构建:作为桥联分子,将识别元件固定于固体表面。

  • 药物递送与诊疗平台:通过氨基端进一步连接药物或荧光染料,实现可视化药物输送系统。

5. 总结
Boc-NH-PEG-Biotin 是一种兼具PEG柔性、Boc氨基可控性及生物素特异性结合能力的多功能分子。它广泛用于生物偶联、纳米载体修饰、分子捕获及靶向递送系统,是构建多功能生物材料和分子探针的重要工具。

Boc-NH-PEG-Biotin


【基本信息】:

生产地:陕西·西安

纯度标准:≥95%(高纯级)

物理形态:粉末状固体

包装规格:50mg / 100mg / 250mg / 500mg(灵活选量)

贮存要求:低温避光存储

特别声明:本品为科研专用!禁止临床或人体应用!


【关于我们】:

西安齐岳生物科技有限公司是一家专业从事生物科研材料研发与销售的高新技术企业,致力于为生命科学、纳米材料及化学研究等领域提供全面的产品和解决方案。公司主营产品涵盖合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。凭借完善的质量管理体系、专业的技术支持和灵活的定制服务,公司已与众多科研院所和高校建立合作关系,持续助力科学研究与技术创新。


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