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4ARM-PEG-OH,四臂-聚乙二醇-羟基显著提升交联效率与修饰密度

2026-03-03 分享

4ARM-PEG-OH(四臂-聚乙二醇-羟基)特性与功能

特性
4ARM-PEG-OH是一种以四臂聚乙二醇(4-Arm PEG)为核心的多臂衍生物,其四个末端均修饰有羟基(-OH)功能基团。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

该结构结合了PEG的水溶性和生物相容性,以及羟基的高反应活性。四臂结构相较于线性PEG,在三维空间中提供更多反应位点,显著提升交联效率与修饰密度。PEG链长度可定制(如1k、5k、10k、20k Da),通过调节分子量可控制材料的溶解性、柔韧性及机械强度。羟基基团在温和条件下可与羧基、异氰酸酯等基团发生酯化或醚化反应,形成稳定的共价键。此外,PEG链的醚氧键能与水分子形成氢键,赋予材料优异的水溶性,使其在生理环境中稳定分散。

功能

药物递送系统:作为药物载体,4ARM-PEG-OH可通过羟基与疏水性药物分子结合,形成纳米颗粒或胶束,显著提升药物的水溶性和稳定性。其多臂结构可包裹更多药物,延长体内循环时间,并通过靶向修饰实现精准递送。

生物材料交联:利用羟基与多官能团分子(如多羧基化合物)反应,快速构建三维水凝胶网络,适用于组织工程支架和伤口敷料。水凝胶的孔隙率和机械性能可通过调节PEG链长度优化,以匹配不同组织需求。

表面改性:将4ARM-PEG-OH固定于材料表面(如医疗器械、聚合物),PEG链的亲水性可减少蛋白质非特异性吸附,降低细胞黏附,从而抑制炎症反应。羟基还可进一步修饰引入生物活性分子(如生长因子),增强材料生物相容性。

生物传感器开发:作为信号放大平台,其多臂结构可固定多个生物识别分子(如抗体、酶),通过协同作用提高检测灵敏度。例如,在电化学传感器中,固定化酶催化底物产生可测电流信号。

纳米材料功能化:修饰金纳米颗粒或量子点表面,增强分散性并引入生物活性,适用于成像与靶向治疗。

4ARM-PEG-OH

【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。

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