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N3-PEG-Silane,叠氮PEG硅,硅聚乙二醇叠氮是连接无机材料与生物功能体系的关键桥梁
发布时间:2026-02-06     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:N3-PEG-Silane,叠氮PEG硅,硅聚乙二醇叠氮

【基本介绍】:

N3-PEG-Silane(叠氮 PEG 硅)特性与功能

N3-PEG-Silane 是叠氮基(-N3)、聚乙二醇(PEG)柔性链与硅烷(Silane)基团共价偶联的双功能化 PEG 衍生物,融合了叠氮基的点击化学专属活性、PEG 的亲水性与生物相容性及硅烷的无机材料表面偶联特性,核心兼具点击化学特异性、硅烷共价接枝、亲水空间隔离、界面相容性优异四大特性,是无机材料功能化修饰、点击化学介导的无机 - 有机杂化体系构建、生物医用无机载体功能化的核心交联材料,广泛适配介孔硅、二氧化硅、金 / 银纳米颗粒等无机材料的亲水改性与功能化,为无机生物医用材料的生物体系适配性提升提供关键解决方案。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

该分子为线性亲水性界面功能高分子,理化性质兼顾无机材料接枝与生物体系点击偶联需求:PEG 柔性链作为间隔臂,有效隔离叠氮基与硅烷基团,避免二者相互作用引发副反应,保障双功能位点的独立高反应活性;PEG 链段赋予分子极佳的水溶性与生物相容性,可在水相、有机相稳定分散,接枝于无机材料表面后形成致密亲水水合层,降低材料的非特异性蛋白吸附与细胞黏附,提升无机材料在生物体系中的分散性与循环稳定性,同时减少功能基团的空间位阻,提升后续点击反应效率。硅烷基团为无机材料专属偶联位点,可与二氧化硅、玻璃、介孔硅等含羟基的无机材料表面发生水解缩合反应,形成稳定的 Si-O 共价键,实现 PEG 衍生物在无机材料表面的不可逆接枝,修饰过程温和,可实现材料表面的均匀改性;叠氮基为经典点击化学活性位点,可与炔基发生铜催化叠氮 - 炔环加成(CuAAC)或无铜环加成反应,反应特异性近乎 100%,不与生物体系常规基团交叉反应,适配无机材料修饰后的生物功能化拓展。分子整体生物相容性优异,PEG 降解产物为可代谢的小分子乙二醇,叠氮基与硅烷的反应产物均无毒性残留,硅烷接枝后的无机材料界面亲水性显著提升,适配体内外生物医用场景。

其核心功能依托硅烷的无机材料接枝与叠氮基的点击化学偶联实现多维拓展,一是无机生物医用材料的亲水改性,通过硅烷与介孔硅、二氧化硅纳米粒、磁性纳米颗粒等无机载药材料表面的羟基共价接枝,在材料表面引入 PEG 亲水层,解决无机材料亲水性差、生物分散性低、易被单核 - 巨噬细胞吞噬的问题,显著提升材料的体内循环时间,借助 EPR 效应实现肿瘤等病灶的被动靶向富集;二是无机 - 有机杂化体系的点击化学构建,硅烷接枝实现分子在无机材料表面的固定后,可通过叠氮基与炔基化的靶向配体、荧光探针、生物分子发生特异性点击反应,实现无机材料的主动靶向与可视化功能化,构建 “无机载体 + 亲水长循环 + 主动靶向 + 荧光示踪” 的多功能杂化载药体系,提升无机材料的药物递送精准性;三是无机传感材料的功能化修饰,可通过硅烷将分子接枝于二氧化硅、玻璃基传感芯片表面,PEG 亲水层降低芯片表面的非特异性吸附,叠氮基因可进一步点击偶联炔基化的识别探针,提升传感芯片的检测特异性与灵敏度,适配生物传感、微流控芯片等领域的应用;四是生物医用涂层的构建,通过硅烷与医用玻璃、硅胶等器械表面的羟基接枝,在器械表面形成 PEG 亲水涂层,提升器械表面的生物相容性,减少蛋白吸附与细菌黏附,降低医用器械植入后的炎症反应与感染风险,叠氮基因可进一步偶联生物活性分子,赋予涂层细胞黏附、抗菌等额外功能。

作为无机材料功能化的核心双功能 PEG 衍生物,N3-PEG-Silane 实现了无机材料亲水改性与生物功能化的高效衔接,解决了无机生物医用材料界面相容性差、功能化手段单一的问题,在无机载药体系构建、生物传感材料修饰、医用器械涂层制备等领域具有不可替代的应用价值,是连接无机材料与生物功能体系的关键桥梁。

N3-PEG-Silane

【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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