技术前沿

4E-TCO-NHS ester,(4E)-反式环辛烯-羟基琥珀酰亚胺酯

2025-03-03 分享

产品名称:4E-TCO-NHS ester,(4E)-反式环辛烯-羟基琥珀酰亚胺酯

一、化学结构

4E-TCO-NHS ester的化学结构主要由两部分组成:反式环辛烯(TCO)基团和N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯末端。TCO基团具有一个双键八元环结构,且双键的反式(E型)构型赋予了其与四嗪类化合物发生逆电子需求Diels-Alder反应的能力。而NHS酯末端作为一种典型的活性酯,能够与含有伯胺基团的生物分子(如蛋白质和肽类)发生酰胺化反应,形成稳定的酰胺键。

二、物理化学性质

溶解性:4E-TCO-NHS ester能溶于多数有机溶剂及水,这使得它在生物实验中的应用更加便捷。

稳定性:在适当储存条件下(如-20°C、避光存放),4E-TCO-NHS ester能够保持较长时间的活性和稳定性。然而,长期暴露在光照或高温条件下可能会导致其分解或失活。

外观:通常以固体或粉末形式出现,颜色为白色或近白色,具体外观可能因PEG分子量的不同而有所变化。

分子式与分子量:分子式为C13H17NO5,分子量267.28。

三、应用领域

药物开发与追踪:

在药物开发过程中,4E-TCO-NHS ester常用于药物标记。其NHS酯部分与药物分子中的伯胺基团反应,形成稳定的酰胺键,从而将TCO基团引入药物分子。这种标记方法不会改变药物分子的基本结构和生物活性,但科研人员可以通过TCO基团与四嗪类化合物的反应性,实时监测和分析药物的分子行为及其在体内外的反应。这有助于追踪药物分子,并提供关于药物分子在不同环境中表现的重要数据。

在药物筛选过程中,利用4E-TCO-NHS ester标记的药物分子,可以通过与目标受体或生物分子的相互作用进行研究。通过观察TCO基团与四嗪类化合物的反应性,科研人员能够评估药物分子与目标分子的结合能力及亲和力,这为筛选潜在治疗效果的药物候选物提供了宝贵信息。

通过将标记药物分子注射到动物体内,可以利用TCO基团与四嗪类化合物的反应性进行实时监测,追踪药物在体内的分布、代谢及排泄过程。这不仅为药物的药代动力学研究提供了直接的数据支持,还可以帮助分析药物在不同生物环境中的稳定性和活性。

生物成像:

4E-TCO-NHS ester可以作为成像探针,特异性结合目标生物分子,从而实现对细胞或组织的精确成像,助力疾病的早期诊断与治疗监测。

蛋白质相互作用研究:

4E-TCO-NHS ester能够用于标记和偶联特定的蛋白质或其他生物分子,帮助揭示它们之间的相互作用与结合机制,这对研究复杂的分子网络具有重要意义。

产地:西安

状态:固体/粉末/溶液

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh


关于我们:

良林科研服务平台是西安瑞胜生物科技有限公司旗下的品牌,良林科研服务平台致力于服务全球研发工作者,公司配备了一流的化合物合成、纯化、冻干、质量检测与分析等精密仪器,具有完备的生产,研发,检测全生产线的能力。良林科研服务平台致力于为客户提供有机化合物定制合成及生产服务。 我公司生产销售科研级别的药物传递和药物纳米靶向方面的产品,公司目前经营的产品主要有合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等。

4E-TCO-NHS ester,(4E)-反式环辛烯-羟基琥珀酰亚胺酯

我们可以提供的相关产品:,

PS-PEG-COOH/carboxylic acid,聚苯乙烯PS-聚乙二醇-羧酸

PS-PEG-COOH,聚苯乙烯-聚乙二醇-羧酸,PS-PEG-carboxylic acid

聚苯乙烯Polystyrene,发泡聚苯乙烯EPS,高抗冲聚苯乙烯HIPS

聚苯乙烯Polystyrene,简称PS,热塑性塑料,隔热隔音,

β-CD-PEG-SH,β-环糊精修饰巯基,SH-PEG2000-β-CD,生物标记

β-CD-PEG-SH,β-环糊精,环状低聚糖,巯基SH,PEG2000