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N3-PEG-N3,二叠氮聚乙二醇可用于制备生物分子的标记物

2024-12-02 分享

产品名称:N3-PEG-N3,二叠氮聚乙二醇可用于制备生物分子的标记物

一、基本信息

英文名称:N3-PEG-N3,Azide-PEG-Azide

中文名称:二叠氮聚乙二醇,叠氮PEG叠氮,聚乙二醇二叠氮

CAS号:82055-94-5

二、结构特点

N3-PEG-N3由N3基团和PEG链段组成,具有两个反应性叠氮化物(N3)基团。

叠氮基团是一种高度反应性的官能团,可以通过点击化学反应(如CuAAC反应)与其他含有炔基或烯烃的分子进行连接。

三、物理性质

外观:根据分子量大小,可能呈现为固体或黏性液体。

溶解性:溶于水和大部分有机溶剂,如二氯甲烷(DCM)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)、四氢呋喃(THF)等。

稳定性:在适当的存储条件下(如-20°C、避光、避湿),N3-PEG-N3能够保持稳定。

四、化学性质与反应活性

N3基团是一种能够与许多生物分子反应的活性基团。

在一价铜催化作用下,N3基团可以与水溶液中的端炔发生点击化学反应(Click Chemistry),生成稳定的含氮五元杂环。

与DBCO(二苯基环辛炔)的反应无需加入有毒的铜催化剂,降低了反应的毒性。

五、应用领域

生物分子标记:N3-PEG-N3可用于制备抗体、蛋白质、多肽等生物分子的标记物。通过与N3基团反应,可以将生物分子与PEG链段连接起来,形成具有良好水溶性和稳定性的标记物。

药物修饰:N3-PEG-N3可用于药物的修饰和改造,通过偶联反应将药物与靶向分子结合,提高药物的靶向性和疗效。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物等,以提高溶解性、稳定性和生物利用度。

材料科学:在材料科学领域,N3-PEG-N3可用于制备具有特定功能的材料,如通过点击化学反应构建具有特定结构和性能的聚合物材料。此外,它还可用于制备具有特定功能的生物材料,如靶向递送系统、组织工程支架等。

N3-PEG-N3,二叠氮聚乙二醇可用于制备生物分子的标记物