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mPEG10-thiol,651042-85-2,甲氧基聚乙二醇10-巯基的反应机制
发布时间:2025-12-19     作者:axc   分享到:

mPEG10-thiol,651042-85-2,甲氧基聚乙二醇10-巯基的反应机制

mPEG10-thiol 的中文名称可译为甲氧基聚乙二醇10-巯基,其中 mPEG 表示分子一端为甲氧基封端的聚乙二醇链段,PEG 链通常含 10 个乙二醇单元,提供柔性连接和水溶性,使分子在水溶体系中分散均匀并减少非特异性吸附,巯基(-SH)表示分子另一端含有活性硫醇官能团,可与多种化学基团进行共价反应,实现分子偶联或表面修饰。mPEG10-thiol 的反应机制主要依赖于巯基的亲核性和可氧化性,其典型反应包括与活性末端基团偶联、与金属表面形成配位键以及氧化生成二硫键等。在与活性末端基团偶联的反应中,巯基可作为亲核试剂与马来酰亚胺(Mal)、活性酯(NHS ester)、溴代烷或其他亲电基团反应,形成稳定的共价键。以巯基与马来酰亚胺反应为例,巯基通过亲核攻击马来酰亚胺的不饱和双键,生成稳定的硫醚键,反应条件温和,可在中性或弱碱性水溶液中完成,选择性高且副反应少。在与活性酯偶联的反应中,巯基可通过硫醇-胺偶联或通过特定催化剂激活,与 NHS 活性酯或其他羧基活化衍生物形成共价连接,实现 PEG 链与蛋白质、小分子或载体的功能化修饰。此外,mPEG10-thiol 可与金属表面如金纳米颗粒通过金-硫配位键稳定结合,该过程基于巯基的亲金性,形成牢固的单分子层或功能化表面,可用于纳米颗粒修饰、载体表面功能化及传感器构建。mPEG10-thiol 的巯基还可在氧化条件下生成二硫键,两个巯基通过氧化偶联形成 S-S 键,实现分子自交联或多分子复合体系构建,该机制在水凝胶制备、聚合物网络形成及可控释放体系中具有应用价值。整体而言,mPEG10-thiol 的反应机制核心在于巯基的亲核活性和可氧化性,PEG 链提供水溶性和柔性,保证分子在水溶体系中均匀分散并为巯基反应提供空间缓冲,使其能够高效与多种活性基团偶联或与金属表面结合,同时通过氧化或交联实现多分子体系构建。在生物和材料科学中,mPEG10-thiol 常用于蛋白质修饰、纳米颗粒表面改性、PEG 化改性、生物分子偶联以及可控交联体系构建,其反应机制温和、高选择性且可控,结合 PEG 链的水溶性和柔性,使其在药物递送、功能化材料构建及纳米体系研究中具有广泛应用价值,是实现可控偶联和功能化设计的重要化学工具。

产品名称:mPEG10-thiol

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

mPEG10-thiol

关于我们

齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。

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