技术前沿

SA-PEG-Thiol,链霉亲和素-聚乙二醇-巯基,MW 1000

2026-09-24 分享

SA-PEG-Thiol,链霉亲和素-聚乙二醇-巯基,MW 1000

SA-PEG-Thiol,链霉亲和素-聚乙二醇-巯基,MW 1000 是一种以链霉亲和素(Streptavidin,SA)为特异性结合模块、PEG为亲水性连接臂、巯基(Thiol,SH)为末端功能基团的复合型生物偶联材料。该结构将链霉亲和素的生物素结合能力与PEG间隔臂及巯基反应功能结合,可用于生物分子固定化、表面修饰、纳米材料功能化以及生物素-链霉亲和素体系构建。

链霉亲和素是一种能够高亲和力结合生物素的蛋白质,因此SA模块可以作为稳定的生物素识别单元。PEG链段则作为柔性亲水连接臂,将链霉亲和素与末端巯基分隔开来,使两个功能区域在空间上保持一定距离。MW 1000的PEG链段能够提供适中的连接长度,可用于构建具有明确空间结构的SA-PEG-SH功能分子。

末端巯基是该产品的重要化学功能位点。巯基能够与多种活性基团发生共价偶联,例如可与马来酰亚胺、卤代乙酰胺以及部分活化烯烃结构发生反应。因此,SA-PEG-Thiol不仅能够利用链霉亲和素与生物素体系进行非共价识别,还可以利用末端SH进一步连接其他功能分子或材料表面。

在生物素-链霉亲和素体系研究中,SA-PEG-Thiol可用于构建具有末端巯基功能的链霉亲和素连接模块。首先利用链霉亲和素与生物素之间的高亲和力进行分子识别,再通过PEG末端的巯基与其他功能材料进行共价连接,从而形成生物素识别与材料固定化相结合的复合体系。

在纳米材料表面修饰中,该产品尤其适合用于金材料表面功能化。金与巯基之间具有较强的相互作用,因此末端SH可用于将SA-PEG-Thiol固定到金纳米颗粒、金膜、金片以及其他含金表面。PEG链段位于金表面和链霉亲和素之间,可以形成亲水性间隔层,而链霉亲和素则朝向外部环境,为后续生物素化分子的结合提供功能位点。

在生物传感器研究中,可以利用SA-PEG-Thiol构建生物素识别界面。将其固定于具有适宜表面化学的材料后,链霉亲和素可以捕获生物素化蛋白质、肽、核酸或其他生物素化分子,从而实现目标分子的表面固定。PEG连接臂能够提供一定的空间柔性,有利于研究表面分子排列及界面反应。

屏幕截图2026-03-19104537.jpg

在荧光标记体系中,SA-PEG-Thiol也可以作为连接模块,与生物素化荧光探针、荧光蛋白或其他生物素化分子组合使用。通过SA与Biotin之间的特异性结合,可以实现荧光功能分子的可逆组装或模块化连接。结合末端巯基与材料表面的化学固定,还可以建立“材料表面—PEG—SA—Biotin—功能分子”的多级组装结构。

在高分子及界面化学研究中,MW 1000的PEG链段可以作为空间间隔臂,用于研究PEG长度对蛋白质界面行为、表面分散以及生物素结合可及性的影响。通过与不同PEG分子量的SA-PEG-SH进行比较,可以进一步分析连接臂长度与界面结构之间的关系。

实验使用时,应根据末端巯基的反应对象选择合适的偶联条件。巯基容易受到氧化影响,因此在储存和操作过程中应减少长时间暴露于空气,并根据体系需要采用适宜的还原和避氧条件。若用于金表面修饰,应控制材料浓度、孵育时间及表面清洗条件,以获得稳定的功能化界面。

相关产品:

SA-PEG-Thiol,链霉亲和素-聚乙二醇-巯基,MW 500 

SA-PEG-Thiol,链霉亲和素-聚乙二醇-巯基,MW 2000 

SA-PEG-Maleimide,链霉亲和素-聚乙二醇-马来酰亚胺 

SA-PEG-Biotin,链霉亲和素-聚乙二醇-生物素 

Streptavidin,链霉亲和素 

Biotin-PEG-Thiol,生物素-聚乙二醇-巯基 

Biotin-PEG-Maleimide,生物素-聚乙二醇-马来酰亚胺 

HS-PEG-NH2,巯基-聚乙二醇-氨基 

HS-PEG-COOH,巯基-聚乙二醇-羧基 

HS-PEG-Biotin,巯基-聚乙二醇-生物素 

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。