CHO-PEG-CHO,双醛基聚乙二醇的物理性质
产品名称:CHO-PEG-CHO,双醛基聚乙二醇
1. 化学结构与组成
结构特点:CHO-PEG-CHO由聚乙二醇(PEG)链两端连接醛基(-CHO)构成,形成线性结构(CHO-PEG-CHO)。PEG提供良好的生物相容性、低免疫原性和水溶性,而醛基赋予其高反应活性。
分子量:可定制,常见规格包括2000、3400、5000等,纯度通常超过95%,醛基取代率达95%以上。
化学式:通用式为 OHC-PEG-CHO,具体分子式因PEG链长度而异。
2. 物理性质
形态:固体或液体,具体状态取决于分子量(低分子量呈液体,高分子量呈固体)。
溶解性:易溶于水和大部分有机溶剂(如DMSO、DMF、DCM等)。
稳定性:需冷藏保存(-20℃),避免反复冻融,以防醛基氧化。高分子量下分散系数(PDI)≤1.05,表明分子量分布均匀。
生物相容性:PEG链段确保其在生物医学应用中的安全性。
3. 应用领域
3.1 生物医学交联剂
生物分子连接:CHO-PEG-CHO可作为交联剂,连接蛋白质、核酸等生物分子,形成稳定结构,用于药物控释系统、生物打印支架及组织工程。
反应机制:醛基与赖氨酸残基的ε-胺或N端的α-胺反应,形成席夫碱中间体,进一步还原生成稳定C-N键。
3.2 药物递送系统
载体修饰:用于修饰脂质体、纳米颗粒等载体,提高稳定性和生物相容性。
药物负载:醛基可与药物分子共价结合,实现靶向递送和控释。
3.3 生物材料表面修饰
改善相容性:修饰生物材料表面(如组织工程支架),增强细胞黏附和生长性能。
3.4 生物传感器
分子固定:通过醛基与传感器表面的氨基反应,固定生物分子(如酶、抗体),提升灵敏度和特异性。
4. 合成方法
PEG活化:使用DCC/NHS等活化剂处理PEG末端羟基。
醛基化反应:与戊二醛等试剂反应,控制温度、时间、pH值,确保两端醛基取代。
纯化:通过透析、沉淀等方法去除副产物,获得高纯度CHO-PEG-CHO。
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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