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mPEG-COOH,MW:2000,羧基末端聚乙二醇的化学反应原理
发布时间:2026-01-04     作者:axc   分享到:

mPEG-COOH,MW:2000,羧基末端聚乙二醇的化学反应原理

中文名称:羧基末端聚乙二醇(分子量约 2000 Da)
英文名称:Methoxy Polyethylene Glycol Carboxylic Acid (mPEG-COOH, MW 2000)

mPEG-COOH 是一种功能化聚乙二醇(PEG)分子,其链端带有羧基(–COOH),另一端为甲氧基(–OCH₃)。作为高分子水溶性材料,mPEG-COOH 广泛应用于化学偶联、药物修饰和纳米材料表面功能化,其羧基末端赋予了化学反应活性,使其能够与含氨基、羟基或羟肟基的分子进行共价连接。

化学反应原理:

  1. 羧基活化与酰胺化反应
    mPEG-COOH 的羧基可通过碳二亚胺活化剂(如 EDC, 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide)在 NHS 或 sulfo-NHS 存在下生成活性酯中间体。活性酯可与氨基(–NH₂)分子发生亲核攻击,生成稳定的酰胺键(–CONH–)。该反应温和,通常在 pH 6.5–8.5 的缓冲液中进行,保证目标分子活性和水溶性 PEG 链完整。

  2. 羧基与羟基的酯化反应
    除了酰胺化,mPEG-COOH 的羧基也可通过酸酐或活化剂与羟基(–OH)形成酯键,用于多糖、蛋白或聚合物表面修饰。酯化反应通常需要催化剂或有机溶剂辅助,并在温和条件下进行以防止 PEG 链降解。

  3. 反应动力学与可控性
    mPEG-COOH 的化学反应可通过调节活化剂浓度、pH、温度和反应时间实现可控偶联。羧基的反应活性较高,可实现高效率偶联,同时甲氧基端保持非活性,保证 PEG 链在水溶液中的稳定性和生物惰性。

  4. 功能化应用
    mPEG-COOH 可用于药物、蛋白、多肽或纳米载体的功能化修饰,通过羧基与氨基、羟基或其他活性基团形成共价键,实现 PEG 化修饰。PEG 化不仅增加分子水溶性,还能降低非特异性蛋白吸附、延长循环时间和改善生物相容性,是药物递送和纳米材料表面改性的重要策略。

  5. 化学特性优势
    通过羧基活化,mPEG-COOH 可高效与目标分子形成共价连接,反应条件温和、可控,PEG 链提供水溶性和生物惰性,同时羧基的化学可修饰性为多种功能化设计提供可能。其单端活性和高水溶性特性使其在化学研究、药物载体功能化以及纳米材料表面改性中广泛应用。

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

mPEG-COOH

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