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RGD靶向肽-聚乙二醇-叠氮 RGD-PEG-N3的介绍

2025-11-11 分享

RGD-PEG-N3 是由 RGD 肽段(Arg-Gly-Asp 序列)、聚乙二醇(PEG)链段以及叠氮基(–N3)端基构成的一类三功能连接材料,具有“RGD 靶向识别 + PEG 稳定臂展 + 叠氮点击化学反应位点”三重功能。该材料常用于构建可控点击化纳米结构、功能膜层、表面工程系统、多级自组装体系以及生物分子定向连接平台。

RGD 肽段作为材料的识别模块,具有柔性线性结构,可根据界面环境进行构象调整,使其在多种材料或界面上保持识别能力。RGD 序列中的三个氨基酸排列明确且结构又足够灵活,适用于构建需要动态结合能力的表面或纳米颗粒功能模块。相比环状 RGD,线性 RGD 的亲水性更高、构象更可调,因此在多类界面环境中具有较好的适应能力。

PEG 链段作为连接臂,对整体材料的稳定性和功能呈现方式起核心作用。PEG 的水化层效应减少聚集和非特异吸附,有利于 RGD 的充分展示,同时避免材料间或与背景结构产生非特异黏附。PEG 的长度可根据应用场景进行灵活调整,以满足结构曝光、空间可及性和稳定性等需求。

叠氮基(N3)是点击化学中的典型反应位点,可与炔基结构通过 CuAAC(铜催化叠氮-炔环加成)或 SPAAC(无铜应力环炔反应)形成 1,2,3-三唑结构。该类反应具有选择性高、条件温和、反应效率好、基团兼容性强等特点,因此 RGD-PEG-N3 可用于构建高度可控的偶联体系,使功能模块的连接更加精确、可重复且可扩展。

在纳米材料工程中,RGD-PEG-N3 可用于修饰不同材质的纳米颗粒,包括脂质体、聚合物纳米粒、金属颗粒、磁性纳米粒、二氧化硅纳米粒等。通过点击反应,可将带炔基的功能模块(如荧光染料、配体、聚合物链段、小分子功能团等)精确接入 PEG 末端,从而构建靶向性点击功能纳米探针或多功能复合纳米平台。

在表面工程中,RGD-PEG-N3 可用于为固体界面赋予点击化扩展能力和识别特性。通过先构建 PEG 覆盖层,再利用叠氮基进行后续点击化修饰,可实现对多种表面(硅片、玻璃片、聚合物薄膜、微流控结构)的可逆、可控功能扩展。

RGD-PEG-N3

中文名称:RGD靶向肽-聚乙二醇-叠氮 

英文名称:RGD-PEG-N3

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

保存:冷藏

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