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DBCO-PEG4-Desthiobiotin,结构组成及其功能性介绍

2024-10-10 分享

DBCO-PEG4-Desthiobiotin,结构组成及其功能性介绍

DBCO-PEG 4-脱硫生物素是含有脱硫生物素基团和DBCO官能团的PEG接头。脱硫生物素用于基于亲和力的应用,如下拉分析或与链霉亲和素蛋白连接,而DBCO是一种点击化学手柄,可与目标分子上的叠氮基团快速反应。去硫生物素是一种不含硫的生物素类似物,它与链霉亲和素的结合强度略低于生物素,这使其具有缓释特性,通过限度地减少与内源性生物素化分子的共洗脱,可用于下拉分析。在该分子中包含PEG接头提高了其水溶性。

DBCO-PEG4-Desthiobiotin 是一种具有特殊功能性的化合物,在生物医学、化学等领域有着的应用。其结构和性质赋予了它多种重要的功能,为科学研究和实际应用提供了有力的支持。

DBCO-PEG4-Desthiobiotin

二、结构组成与特性

DBCO-PEG4-Desthiobiotin 由三个主要部分组成:二苯并环辛炔(DBCO)、聚乙二醇(PEG4)和脱硫生物素(Desthiobiotin)。

DBCO 基团:具有高反应活性,能够与叠氮化物发生高效的点击化学反应。这种反应具有高度的特异性和选择性,在温和的条件下即可快速进行,无需催化剂。

PEG4 链段:具有良好的水溶性和生物相容性,能够增加整个分子的稳定性和溶解性。PEG4 还可以起到间隔基团的作用,减少分子间的相互作用,提高化合物的生物活性和选择性。

Desthiobiotin:是一种生物素类似物,具有与生物素相似的结合特性,但结合力较弱。Desthiobiotin 可以与亲和素、链霉亲和素等蛋白质结合,形成可逆的复合物。这种结合特性使得 DBCO-PEG4-Desthiobiotin 在生物标记、分离和纯化等方面具有重要的应用。


三、功能性

生物标记

DBCO-PEG4-Desthiobiotin 中的 DBCO 基团可以与含有叠氮基团的生物分子发生点击化学反应,实现对生物分子的特异性标记。例如,可以将其与蛋白质、核酸生物分子结合,用于细胞成像、免疫分析、蛋白质组学等领域。

脱硫生物素部分可以与亲和素、链霉亲和素等蛋白质结合,进一步增强标记的稳定性和特异性。通过这种方式,可以实现对生物分子的双重标记,提高检测的灵敏度和准确性。

分离与纯化

利用脱硫生物素与亲和素、链霉亲和素等蛋白质的可逆结合特性,可以将 DBCO-PEG4-Desthiobiotin 标记的生物分子与未标记的生物分子分离。例如,可以将标记的蛋白质从复杂的生物样品中分离出来,进行进一步的分析和研究。

在蛋白质纯化过程中,可以将 DBCO-PEG4-Desthiobiotin 与亲和素、链霉亲和素等蛋白质结合,形成亲和层析柱。通过亲和层析,可以高效地纯化标记的蛋白质,去除杂质和未标记的蛋白质。

药物递送

DBCO-PEG4-Desthiobiotin 可以作为药物递送系统的一部分,通过与含有叠氮基团的药物分子发生点击化学反应,实现对药物的靶向递送。例如,可以将药物分子与 DBCO-PEG4-Desthiobiotin 结合,然后利用脱硫生物素与亲和素、链霉亲和素等蛋白质的结合特性,将药物递送到特定的细胞或组织中。


生物传感器

DBCO-PEG4-Desthiobiotin 可以与亲和素、链霉亲和素等蛋白质结合,形成生物传感器的敏感元件。例如,可以将其固定在电极表面,构建电化学传感器,用于检测生物分子的浓度和活性。

脱硫生物素与亲和素、链霉亲和素等蛋白质的结合特性可以提高传感器的灵敏度和选择性。同时,点击化学反应的特异性可以确保传感器只对目标生物分子产生响应,减少干扰和误差。


综上所述,DBCO-PEG4-Desthiobiotin 是一种具有多种重要功能性的化合物。其独特的结构和性质使得它在生物标记、分离与纯化、药物递送和生物传感器等领域应用前景。