HS-PEG-Folate,MW:5000

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巯基 - 聚乙二醇 - 叶酸

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K-P-1509-5K

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    • 商品名称: HS-PEG-Folate,MW:5000
    • 中文名称: 巯基 - 聚乙二醇 - 叶酸
    • 货号: K-P-1509-5K
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    • 分子量: 5K
    • 取代率: 95%
    • 储存条件: -20℃以下冰冻、干燥保存,避免反复冻融
    • 规格: 1g、5g、10g

    巯基-聚乙二醇-叶酸(HS-PEG-Folate,Thiol-PEG-Folate)属于一类异双功能聚乙二醇衍生物,将巯基的金属结合与巯基反应活性、PEG的亲水屏蔽功能以及叶酸的叶酸受体靶向识别能力进行了有效整合,在肿瘤靶向递送、金纳米粒子功能化及生物传感器构建等基础科研场景中具有重要应用价值。该试剂的核心结构由三部分构成:巯基(-SH)反应端、分子量约5000 Da的聚乙二醇(PEG)亲水间隔臂以及叶酸(Folate)靶向配体。

    ◆ 走进HS-PEG-Folate


    巯基-聚乙二醇-叶酸(HS-PEG-Folate,Thiol-PEG-Folate)属于一类异双功能聚乙二醇衍生物,将巯基的金属结合与巯基反应活性、PEG的亲水屏蔽功能以及叶酸的叶酸受体靶向识别能力进行了有效整合,在肿瘤靶向递送、金纳米粒子功能化及生物传感器构建等基础科研场景中具有重要应用价值。该试剂的核心结构由三部分构成:巯基(-SH)反应端、分子量约5000 Da的聚乙二醇(PEG)亲水间隔臂以及叶酸(Folate)靶向配体。

     

    叶酸可高亲和力结合叶酸受体,该受体在多种肿瘤细胞表面高表达,而在正常细胞中表达受限,这一差异使叶酸成为肿瘤靶向递送研究中广泛使用的靶向配体。PEG链段作为亲水连接臂,赋予分子良好的水溶性和空间柔性,有效减少非特异性蛋白吸附和免疫系统清除。巯基端具有强亲核活性,可与金属表面特别是金形成牢固的硫醇-金键,实现纳米粒子或金属电极表面的高效修饰。巯基也可与马来酰亚胺基团在pH 6.5-7.5条件下发生Michael加成反应,形成稳定的硫醚键。

     

    ◆ 核心参数速览


    中文名称:巯基-聚乙二醇-叶酸、巯基PEG叶酸、叶酸-聚乙二醇-巯基

    英文名称:HS-PEG-Folate, Thiol-PEG-Folate, SH-PEG-FA

    分子量:约5000 Da(PEG部分),其他可选分子量包括1000、2000、3400 Da等

    外观/性状:黄色至橙黄色固体粉末

    纯度:≥95%

    溶解性:溶于水、PBS缓冲液、DMSO、DMF等极性溶剂

    保存条件:-20°C避光、干燥、惰性气体保护下保存,避免反复冻融;巯基易氧化

    激发/发射波长:叶酸本身无荧光,需通过偶联荧光染料或标记叶酸受体实现检测

    适用仪器:核磁共振波谱仪、高效液相色谱仪、动态光散射仪、流式细胞仪

    科研实验室:西安凯新生物

     

    ◆ 性能亮点


    HS-PEG-Folate的核心优势在于将叶酸的叶酸受体靶向识别功能、PEG的生物相容性与巯基的金属结合特性进行了模块化整合,实现“靶向-锚定”一体化。

     

    叶酸受体靶向机制:

     

    叶酸可特异性识别叶酸受体阳性细胞(如卵巢癌、乳腺癌、肺癌等多种肿瘤细胞)。通过叶酸修饰的纳米载体可实现肿瘤细胞的选择性靶向递送,在肿瘤靶向治疗和成像研究中具有重要应用价值。叶酸-叶酸受体的结合具有高亲和力和特异性,且不受血清蛋白干扰。

     

    巯基的金属亲和性与巯基反应活性:

     

    巯基对金表面具有很高的亲和性,可广泛用于金纳米粒子或金膜修饰。巯基也可与马来酰亚胺在pH 6.5-7.5条件下形成稳定的硫醚键。

     

    5000 Da PEG链的长循环优势:

     

    较长的PEG链可在纳米载体表面形成更厚的水化层,更有效地降低非特异性蛋白吸附和免疫系统清除,延长体内循环时间,同时为叶酸与受体结合提供更充足的柔性空间。

     

    ◆ 应用场景


    该试剂主要适用于金纳米粒子与金电极表面功能化、叶酸受体靶向纳米载体构建以及生物传感器构建等基础科研场景。

     

    金纳米粒子与金电极修饰:

     

    巯基端通过金-硫键牢固锚定于金表面,叶酸端暴露于外表面,赋予金纳米粒子叶酸受体靶向能力。可用于制备靶向金纳米探针,用于肿瘤细胞成像和光热治疗研究。

     

    叶酸受体靶向纳米载体构建:

     

    HS-PEG-Folate可用于修饰含马来酰亚胺的纳米载体表面,通过巯基-马来酰亚胺反应将叶酸配体引入纳米载体表面,构建叶酸受体靶向递送系统。

     

    生物传感器与芯片构建:

     

    可用于金电极或芯片表面功能化,构建叶酸受体识别界面,用于检测叶酸受体表达水平或筛选叶酸受体靶向药物。

     

    多模态纳米探针:

     

    在金纳米粒子表面接枝PEG-Folate,可同时实现靶向识别和成像功能。

     

    ◆ 操作与安全须知


    该试剂对光和湿气敏感,建议在避光、干燥条件下取用与操作,取用后立即密封返回-20°C保存,推荐惰性气体保护。取用药品前需要缓慢恢复至室温,避免反复冻融。推荐使用无水DMSO、DMF或水配制储存液。巯基易氧化形成二硫键,使用前可考虑加入还原剂(如TCEP)激活,并应在惰性气体保护下操作。巯基与马来酰亚胺的偶联反应宜在pH 6.5-7.5的PBS或HEPES缓冲液中进行,反应体系中应避免存在DTT、β-巯基乙醇等还原剂。该产品仅限于科学研究使用。操作人员应穿戴实验服、手套及护目镜。使用后的废弃物按相关化学废弃物处理规范处置。

     

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    叶酸原料药(Folic Acid)

     

    ◆ 声明


    温馨提示:本试剂仅面向科研场景,由西安凯新生物有限公司YNN汇编整理。

    关键词:
    • 巯基
    • 聚乙二醇
    • 叶酸

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