NHS-PEG-COOH,活性酯-聚乙二醇-羧基
软件种类:NHS-PEG-COOH,催化活性酯-聚乙二醇-羧基商品间介:NHS-PEG-COOH 都是种用途模块性聚乙二醇碳原子,由 PEG 链段与可可溶性蜜腊酰亚胺(NHS)基团和羧基(-COOH)最末端组合而成。该碳原子具备 PEG 的水可溶性和动物制品相融性,时候带来化学工业可可溶性位点,能用的 于蛋清、肽或另一动物制品碳原子的偶联及纳米级质粒接触面用途模块化。
化学特性
PEG 链段:提供水溶性和生物相容性,改善分子在水相体系中的分散性,并减少非特异性吸附。
NHS 活性末端:可在中性或弱碱条件下与氨基形成稳定酰胺键,实现高效偶联。
羧基末端(COOH):提供额外的化学修饰位点,可通过 EDC/NHS 或其他化学方法与氨基分子共价连接,扩展功能化应用。
性能特点
高反应活性:NHS 基团可快速与氨基反应形成稳定酰胺键。
可二次修饰:羧基末端可进一步偶联其他功能分子,实现多功能化设计。
水溶性与生物相容性优良:PEG 链段提供良好的溶解性和体内兼容性。
多用途应用:适用于纳米载体修饰、蛋白偶联、荧光标记以及药物递送研究。
应用方向
纳米颗粒和脂质体修饰:通过 NHS 与氨基分子偶联,实现载体表面功能化。
蛋白或多肽偶联:用于标记蛋白、构建靶向载体或功能化探针。
多模态实验:结合荧光或放射性标记,实现体内外可视化分析。
药物递送系统设计:改性后的载体可改善药物溶解性、循环时间及靶向性。
实验使用建议
储存与溶解:低温避光保存,使用前可溶于 PBS 或适量有机溶剂。
偶联操作:在 pH 7–8.5 的缓冲条件下进行,控制摩尔比以优化偶联效率。
纯化与验证:可通过透析或凝胶过滤去除未反应物,验证偶联产物及功能化效果。
安全操作:佩戴手套和护目镜,避免直接接触化学试剂。
总结
NHS-PEG-COOH 都是种依照水溶解性 PEG 链段、NHS 活力和羧基职能的多职能碳原子,其高反馈活力、两次掩盖语效率和非常好怪物相溶性,使其在微米的载体掩盖语、核蛋白偶联及多模态科学试验中有广app,为教育科研科学试验提拱不靠谱方式。


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