資料簡介
概述:
巰基-C??-三聚乙二醇-氨基 是一種功能化有機分子,結(jié)合了巰基(-SH)、11烷烴鏈、三聚乙二醇(PEG)和氨基(-NH?)基團。該分子結(jié)構(gòu)中的各個官能團使其在表面修飾、藥物遞送、分子識別和生物醫(yī)學應用等方面具有廣泛的應用潛力。
結(jié)構(gòu)組成與特點
巰基(-SH):
巰基(-SH)是一種具有強親核性的官能團,能夠與金屬表面(如金、銀等)形成金屬-硫鍵。這使得該分子特別適用于金屬納米顆粒的表面修飾。
巰基還具有較高的化學活性,能與其他分子發(fā)生反應,常用于靶向遞送系統(tǒng)、分子識別以及交聯(lián)反應中。
11烷烴鏈(C??):
11烷烴鏈由11個碳原子組成,具有疏水性。烷烴鏈使該分子在疏水環(huán)境中更加穩(wěn)定,并且能夠與其他疏水性物質(zhì)相互作用。
烷烴鏈的引入能夠改善該分子與其他材料(如金屬表面)的親和性,幫助分子在特定環(huán)境下形成穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。
三聚乙二醇(PEG?):
三聚乙二醇(PEG?) 是由3個乙二醇單元(C?H?O)構(gòu)成的聚合物,具有良好的水溶性和生物兼容性。PEG鏈具有降低免疫反應、提高溶解性和穩(wěn)定性的作用。
在藥物遞送和生物醫(yī)學應用中,PEG能夠提高分子的生物相容性并延長其在體內(nèi)的半衰期。
氨基(-NH?):
氨基(-NH?) 是一個親核性的官能團,具有較強的堿性。在生物醫(yī)學領(lǐng)域,氨基能夠與酸性基團發(fā)生反應,在分子連接和生物分子識別中具有重要作用。
氨基的引入還可以使該分子在表面修飾過程中與其他分子(如藥物、蛋白質(zhì)等)發(fā)生交聯(lián)。
應用領(lǐng)域
金屬納米顆粒表面修飾:
巰基(-SH)能夠與金屬(如金、銀等)表面形成穩(wěn)定的金屬-硫鍵,因此該分子可以用于金屬納米顆粒的表面修飾。PEG部分可以改善金屬納米顆粒在水溶液中的分散性,避免顆粒的聚集。
氨基(-NH?)部分可以進一步用作與其他分子(如藥物、探針等)結(jié)合的功能基團,增強金屬納米顆粒的多功能性。
藥物遞送系統(tǒng):
該分子可以作為藥物載體,PEG鏈能夠提高藥物在體內(nèi)的溶解性、穩(wěn)定性和生物相容性。氨基部分可以幫助藥物與靶標細胞或組織進行特異性結(jié)合。
通過與藥物分子或生物分子相互作用,氨基也能夠增強藥物的靶向性和遞送效率。
生物分子識別與傳感器:
氨基部分的引入使得該分子可以參與到分子識別中,與特定的生物分子(如DNA、蛋白質(zhì)等)進行反應。巰基和氨基之間的化學反應性還能夠幫助分子識別和捕獲特定分子。
該分子可用于傳感器的設(shè)計,通過金屬納米顆?;蚱渌δ懿牧系男揎棇崿F(xiàn)對目標分子的檢測。
催化反應與表面功能化:
通過巰基與金屬表面形成金屬-硫鍵,該分子還可用作催化反應中的催化劑載體或表面修飾劑。
氨基可以與其他化學物質(zhì)反應,增強該分子的催化活性。
制備與表征
合成方法:
巰基-C??-三聚乙二醇-氨基分子的合成通常涉及多個步驟。首先,合成巰基和烷烴鏈部分,然后將PEG鏈和氨基基團引入分子。巰基和金屬表面的結(jié)合或氨基的交聯(lián)反應可在后期進一步優(yōu)化。
常見的合成方法包括硫醇化反應、聚合反應和酰胺化反應等。
表征技術(shù):
核磁共振(NMR) 可用于確認該分子的結(jié)構(gòu),尤其是PEG鏈的長度、氨基的位置和烷烴鏈的結(jié)構(gòu)。
紅外光譜(FTIR) 可用于檢測巰基、氨基、PEG和烷烴鏈等基團的特征吸收峰。
質(zhì)譜(MS) 可用于確認分子的分子量和組成。
X射線光電子能譜(XPS) 可以分析金屬-硫鍵的形成以及氨基基團的化學狀態(tài)。
透射電子顯微鏡(TEM) 或 掃描電子顯微鏡(SEM) 可用于觀察金屬納米顆粒的表面形態(tài)和分散性。
總結(jié)
巰基-C??-三聚乙二醇-氨基(SH-C??-PEG?-NH?)是一種多功能有機分子,具有廣泛的應用潛力。巰基能夠與金屬表面形成穩(wěn)定的金屬-硫鍵,PEG鏈提供良好的生物兼容性和溶解性,而氨基則可用于與生物分子或其他化學物質(zhì)進行反應。該分子在金屬納米顆粒修飾、藥物遞送、生物分子識別、催化以及表面功能化等領(lǐng)域有廣泛應用。
產(chǎn)品名稱:HS-C11-EG3-NH2 ;巰基-C11-三聚乙二醇-氨基
【基本信息】:
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產(chǎn)地:西安
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規(guī)格:1mg 5mg 10mg
狀態(tài):固體/粉末/溶液
溫馨提示:僅用于科研!不可用于人體實驗!
【廠家】:西安暉瑞生物科技有限公司
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以上資料由小編kx提供,僅用于科研!
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