产品名称:OHC-PEG-CHO,醛基聚乙二醇醛基的物理化学性质
1. 物理化学性质
溶解性:溶于水、DMSO、DMF等极性溶剂,不溶于非极性溶剂(如乙醚);高分子量OHC-PEG-CHO在水性缓冲液中溶解较慢,需预先用无水DMSO溶解后稀释。
稳定性:-20℃以下避光干燥保存,避免反复冻融;醛基在酸性/碱性环境中易水解或发生聚合,需避免与含氨基/羟基化合物接触。
反应活性:醛基在中性或弱碱性(pH 7-8)条件下与伯胺反应,半衰期约数小时至数天,确保高效偶联;可形成可逆席夫碱或稳定缩醛键,适配不同应用场景。
表面特性:生理pH下带负电荷,减少非特异性吸附;长链PEG降低空间位阻,促进分子间结合。
2. 生物医学应用
蛋白质修饰:
与蛋白质赖氨酸残基的伯胺反应,形成稳定酰胺键,提升蛋白质稳定性、溶解性,降低免疫原性(如修饰酶、抗体、细胞因子)。
保护蛋白质活性位点,延长体内半衰期(如生长激素、粒细胞集落刺激因子)。
药物递送:
作为连接子偶联药物(如化疗药、基因药物),形成PEG化药物复合物,延长循环时间,实现靶向递送。
修饰脂质体、纳米颗粒或水凝胶,提升生物相容性及药物缓释性能(如肿瘤靶向脂质体)。
生物成像与追踪:
偶联荧光探针(如FITC)或放射性核素,实现细胞/组织的实时成像与动态追踪(如肿瘤成像、细胞迁移研究)。
表面修饰与生物材料:
修饰纳米颗粒、生物传感器或植入材料表面,形成PEG涂层,改善抗污性能、减少免疫识别。
固定生物分子(如抗体、酶)于传感器表面,构建高灵敏度生物传感器(如蛋白质芯片、免疫分析)。
组织工程与再生医学:
修饰支架材料,促进细胞黏附与增殖,支持组织修复与再生(如肝组织工程、神经再生)。
3. 研究进展与优势
模块化设计:通过调整PEG分子量、醛基密度或功能基团(如靶向肽、荧光标记),构建多功能平台,适配不同应用场景(如靶向递送、多模态成像)。
高特异性偶联:醛基与氨基的特异性反应确保高效、定向偶联,减少非特异性结合。
生物安全性:PEG与醛基均为FDA批准材料,降解产物无毒,生物相容性良好。
临床潜力:在肿瘤治疗、基因治疗、再生医学中展现优势,如GPC3靶向肽-PEG-醛基偶联物在肝癌模型中显示高效靶向与低毒性。

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