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CLS-PEG-SS-NHS,胆固醇-聚乙二醇-二硫键-活性酯,Cholesterol-PEG-Disulfide-NHS Ester

2026-07-27 分享

CLS-PEG-SS-NHS,胆固醇-聚乙二醇-二硫键-活性酯,Cholesterol-PEG-Disulfide-NHS Ester

中文名:胆固醇-聚乙二醇-二硫键-活性酯

英文名:CLS-PEG-SS-NHS / Cholesterol-PEG-Disulfide-NHS Ester

简称:CLS-PEG-SS-NHS

一、基本描述

CLS-PEG-SS-NHS(胆固醇-聚乙二醇-二硫键-活性酯)是一种由胆固醇(Cholesterol,CLS)、聚乙二醇(PEG)、二硫键(Disulfide Bond,SS)以及NHS活性酯组成的多功能脂质连接分子。该结构结合了胆固醇的疏水性、PEG链段的亲水性、二硫键的可调节连接特性以及NHS活性酯的化学偶联能力,可用于脂质材料构建和功能化分子连接研究。

胆固醇是一种具有刚性甾体结构的脂质分子,具有较强的疏水特征,可作为脂质体系中的功能结构单元。其疏水骨架能够参与脂质环境中的相互作用。

PEG链段作为中间连接结构,具有良好的水溶性和柔韧性,可以调节胆固醇结构与末端功能基团之间的空间距离,提高分子整体的分散性能。

二硫键(SS)由两个硫原子连接形成,具有一定的化学响应特性。在功能化材料设计中,二硫键常被作为可调节连接单元,用于构建具有特定结构变化能力的分子体系。

NHS活性酯是一类常用的氨基反应基团,可以与含氨基分子发生反应形成稳定酰胺键,实现分子偶联。

CLS-PEG-SS-NHS通过多个功能模块组合,形成具有脂质结构、PEG连接以及活性偶联能力的复合型连接分子。

二、功能机制

CLS-PEG-SS-NHS的功能机制主要包括胆固醇疏水作用、PEG空间调节、二硫键连接调控以及NHS偶联反应。

胆固醇部分通过疏水结构参与脂质相互作用,为该分子提供脂质兼容性。

PEG链段能够提供柔性空间间隔,使胆固醇端与NHS活性酯端保持适当距离,减少空间阻碍,提高功能化反应效率。

二硫键作为中间连接结构,可以通过其特定化学性质参与分子结构调节。在不同研究体系中,二硫键可作为功能化设计中的连接桥梁。

NHS活性酯端能够与含氨基分子发生亲核取代反应,形成稳定酰胺键,使该分子能够连接蛋白质、多肽、高分子或其他氨基功能化结构。

通过胆固醇、PEG、二硫键和NHS酯的协同设计,CLS-PEG-SS-NHS实现了脂质功能与化学偶联功能的结合。

三、应用领域

CLS-PEG-SS-NHS可用于脂质材料功能化、PEG连接体系构建、纳米材料表面修饰以及生物材料偶联研究。

其中胆固醇结构用于提供脂质相互作用能力,PEG用于改善空间结构和亲水性,NHS活性酯用于连接含氨基功能分子,二硫键用于提供特殊连接设计。

该分子适用于构建多功能脂质材料和功能化分子体系,在材料化学、高分子工程和生物化学研究领域具有应用价值。

屏幕截图2026-03-19104621.jpg

保存:冷藏

用途:科研

包装:固体/粉末/溶液

关于我们:

良林科研服务平台致力于有机分子及功能材料的定制开发与规模化制备,重点服务于药物递送与纳米靶向领域。现有产品体系涵盖合成磷脂、PEG功能化衍生物、嵌段共聚物、纳米金材料、磁性纳米颗粒、介孔结构材料、活性荧光染料、量子点以及点击化学相关试剂与大环配体等,产品性能稳定,应用广泛,可支持多学科交叉研究与产业转化需求。

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