TK-COOH,酮缩硫醇-羧基,COOH-TK一类功能性有机小分子
TK-COOH(酮缩硫醇-羧基,COOH-TK)是一类功能性有机小分子,分子中含有关键的硫酮基团(–C(=O)–S–)和末端羧基(–COOH),兼具化学反应活性、可控降解性以及优良的水溶性。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!
硫酮基团作为分子核心反应位点,具有高度亲核反应性,可与巯基、氨基或其他亲核官能团形成稳固的共价键,常用于交联剂、智能材料及可降解聚合物的设计。末端羧基提供了分子的酸性特性及水溶性,并可通过酰胺化、酯化或离子键与其他分子或材料表面形成稳定连接,从而实现多功能化改性和表面修饰。TK-COOH的独特结构使其兼具生物相容性、化学可修饰性及智能响应能力,是纳米材料修饰和药物递送体系中理想的功能性分子。
从分子结构来看,TK-COOH的硫酮核心位于分子中段,可与巯基形成可控降解的交联网络,而末端羧基则作为反应或结合位点,可用于与生物分子、纳米载体或聚合物链连接。硫酮结构对氧化和酶催化环境敏感,能够在特定条件下降解,从而赋予材料可控降解或响应性。这种特性在智能药物递送系统中尤为重要,可实现靶向释放或降解响应。PEG或其他柔性链引入时,可进一步改善水溶性和分子空间构型,使分子在水相中稳定存在,减少聚集和非特异性吸附。
在物理化学性质上,TK-COOH表现出良好的水溶性和分子稳定性。羧基的酸性使分子在水溶液中呈负电荷,有助于与极性溶剂及生物分子形成氢键或静电相互作用。硫酮基的活性允许其在温和条件下与巯基、胺基等进行化学反应,形成稳定的共价交联,从而构建可控降解的网络结构。该分子通常为中等分子量化合物,操作简便,毒性低,具备良好的生物相容性和化学稳定性,适合用于生物医学、纳米技术及功能材料领域。
在应用方面,TK-COOH被广泛用于智能材料、可降解聚合物、药物载体及纳米材料表面功能化。通过硫酮-巯基反应,可构建可控降解的交联网络,实现药物释放、材料自修复或响应性降解。末端羧基可以与纳米颗粒、聚合物链或生物分子结合,实现靶向修饰和功能化设计。TK-COOH分子的多功能性、可控性和水溶性使其在生物传感、靶向递送、组织工程及纳米医学中具有重要作用。
总体而言,TK-COOH(COOH-TK)是一种高度多功能化分子,集化学活性、可控降解性和生物兼容性于一体。硫酮核心赋予其高反应性和降解响应性,而末端羧基提供水溶性和多样化修饰可能。通过合理调控硫酮结构、羧基密度和分子链长度,TK-COOH可实现高效交联、可控降解和功能化修饰,为智能材料设计、药物递送和纳米生物医学研究提供了可靠的分子工具和平台。
【基本信息】:
包装:标准瓶装形式
产地:陕西西安
用途:用于科研实验研究
储藏:请置于冷藏条件下保存
规格:提供50mg、100mg、250mg、500mg等规格
温馨提示:本产品为科研专用,严禁用于人体实验或医疗用途!
【关于我们】:
良林科研服务平台隶属于西安瑞胜生物科技有限公司,是专注于生物医药材料和纳米技术产品研发的专业品牌。我们提供高质量的有机化合物定制合成服务,并专注于药物传输、纳米靶向系统的研究材料供应。
公司主营产品包括:合成磷脂类、聚乙二醇(PEG)衍生物、嵌段共聚物、金纳米材料、磁性纳米颗粒、介孔二氧化硅、荧光染料、量子点、点击化学试剂、大环配体等。
定制服务方向涵盖:pH响应型纳米载体、热敏型纳米载体、超声响应系统、光敏纳米材料、光声成像平台、聚合物纳米颗粒、脂质-高分子复合物、ROS响应型系统以及介孔结构纳米载体等。
我们致力于为广大科研用户提供优质、高效、可信赖的产品和技术服务支持。
【相关产品】:
叔丁氧羰基-氨基-聚乙二醇-硅烷 Boc-NH-PEG-Silane 硅烷PEG氨基叔丁氧羰基
Boc-NH-PEG-CHO 叔丁氧羰基-氨基-聚乙二醇-醛基 CHO-PEG-NH-Boc
Boc-NH-PEG-OPSS 叔丁氧羰基-氨基-聚乙二醇-巯基吡啶 OPSS-PEG-NH-Boc 巯基吡啶PEG氨基叔丁氧羰基
CY7-吉西他滨/CY7-Gemcitabine/荧光染料CY7修饰吉西他滨/吉西他滨-CY7/CY7标记吉西他滨
CY5.5-吉西他滨,CY5.5-Gemcitabine,CY5.5标记吉西他滨,荧光染料CY5.5偶联吉西他滨,吉西他滨-CY5.5
CY5-吉西他滨/CY5-Gemcitabine/吉西他滨-CY5/荧光染料CY5修饰吉西他滨/CY5标记吉西他滨
Boc-NH-PEG-Biotin 叔丁氧羰基-氨基-聚乙二醇-生物素 Biotin-PEG-NH-Boc
Boc-NH-PEG-COOH/叔丁氧羰基-氨基-聚乙二醇-羧基/COOH-PEG-NH-Boc/羧基PEG氨基叔丁氧羰基