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MPEG-NHS,甲氧基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯应用于抗体药物、多肽药物的改性研发
发布时间:2026-02-11     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:MPEG-NHS,甲氧基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯


【基本介绍】:

MPEG-NHS(甲氧基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯)特性与功能

MPEG-NHS,即甲氧基-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯,是一类兼具**单端氨基特异偶联、亲水性、生物相容性**的单功能聚乙二醇衍生物,由线性聚乙二醇(PEG)主链、一端甲氧基(-OCH₃)与另一端N-羟基琥珀酰亚胺酯(NHS)通过共价键连接而成,核心优势在于单端NHS酯的高活性氨基偶联能力、PEG的长循环特性与生物安全性,结构简单、制备便捷,广泛应用于生物分子PEG化修饰、纳米材料功能化、药物偶联及生物医用材料表面改性等领域,是生物医用领域最常用的单功能PEG活性衍生物之一。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

分子结构呈现明确的单功能导向性,各模块协同发挥作用:主体**聚乙二醇(PEG)** 链段是核心亲水性骨架,具有优异的水溶性、空间位阻效应与抗非特异性吸附性能,可显著改善修饰后材料的水溶性与分散性,减少血浆蛋白吸附、避免网状内皮系统快速清除,延长材料或生物分子的体内循环半衰期,同时降低免疫原性与细胞毒性,为生物医用场景提供良好的生物相容性基础,适配各类生物分子与药物载体的修饰需求。一端**甲氧基(-OCH₃)** 为化学惰性基团,不带电荷、不参与任何共价反应与生物相互作用,其核心功能是封闭PEG链的一端,避免非特异性交联与副反应发生,同时进一步降低材料的免疫原性,确保修饰过程的特异性与精准性,避免多端修饰导致的生物分子构象破坏。另一端**NHS酯**是核心活性反应基团,具有极高的氨基反应活性,在中性至弱碱性条件下(pH 7.0-8.5),可快速与蛋白、抗体、多肽、药物分子等中的伯胺(-NH₂)发生酰胺化反应,形成稳定的酰胺键,偶联效率高、反应条件温和,无需苛刻的温度、压力或催化剂,且不破坏生物分子的活性与构象。

MPEG-NHS理化性质优良,水溶性极佳,易溶于水及各类生理缓冲溶液,难溶于非极性有机溶剂,可灵活适配偶联、乳化、表面修饰等不同反应体系与制备工艺,与多种生物分子、纳米材料兼容性良好;化学性质稳定,在低温干燥条件下储存时,NHS酯活性可长期保留,在生理环境中反应可控,不易发生自身水解,仅与氨基发生特异性反应,选择性强;分子量可控(通常为500-20000Da),纯度易控制,合成工艺成熟,可规模化生产,且无明显细胞毒性、组织刺激性与免疫原性,生物安全性高,是FDA认可的安全药用辅料相关中间体。其独特优势在于,单端惰性封闭与单端高活性偶联的结构设计,可实现对生物分子的精准单功能PEG化修饰,既简化了制备流程,又能借助PEG的特性显著改善目标分子的生物医学性能。

核心功能集中于生物分子PEG化修饰、纳米材料功能化、药物偶联与生物材料表面改性。在生物分子修饰领域,是蛋白、抗体、多肽等生物分子PEG化的首选材料之一,通过NHS酯与氨基的偶联,在生物分子表面接枝PEG链,改善其水溶性、稳定性与药代动力学特性,降低免疫原性,延长体内半衰期,避免生物分子聚集,同时保留其生物活性,广泛应用于抗体药物、多肽药物的改性研发。在纳米材料领域,可修饰金纳米粒子、量子点、脂质体、聚合物纳米粒等载体,通过NHS酯偶联靶向配体或药物分子,赋予载体特定的靶向识别或药物递送功能,同时借助PEG的亲水性提升载体的分散性与长循环性能,避免载体团聚与被网状内皮系统快速清除。在药物递送领域,可作为中间体,连接含氨基药物与靶向配体,构建靶向药物偶联物,提升药物的递送精准度与生物利用度,降低全身毒副作用。在生物材料领域,可用于水凝胶、组织工程支架等材料的表面修饰,引入亲水性基团与氨基反应位点,提升材料的生物相容性、抗蛋白吸附能力与细胞黏附能力。凭借单端氨基特异偶联、生物相容性优良、应用便捷的综合优势,MPEG-NHS成为生物医用、纳米材料与药物递送领域不可或缺的核心单功能中间体。

MPEG-NHS

【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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