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HS-PEG-Silane,MW:5000
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零售价:
¥
编号:
1234545667789
重量:
4654
kg
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- 产品描述
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- 商品名称: HS-PEG-Silane,MW:5000
- 中文名称: 巯基 - 聚乙二醇 - 硅烷
- 货号: K-P-1508-5K
- CAS No: /
- 分子式: /
- 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-硅烷(HS-PEG-Silane,Thiol-PEG-Silane)属于一类有机-无机杂化型双官能团聚乙二醇衍生物,在无机材料表面改性、生物传感器构建及纳米颗粒功能化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:烷氧基硅烷端、分子量约5000 Da的聚乙二醇(PEG)亲水间隔臂以及末端巯基(-SH)。 硅烷端多为三乙氧基或甲氧基硅结构,在含水环境中可自发水解生成硅醇基团,进而与玻璃、二氧化硅、石英、金属氧化物基底表面的羟基发生缩合反应,形成键能很高的Si-O-Si共价结合层,实现分子在无机界面的永久固定,不易脱附与溶蚀。PEG链段赋予分子优异的水溶性、空间柔性与抗非特异性吸附特性,可在基底表面构建均匀亲水隔离层,阻隔大分子无序黏附。末端巯基具备典型硫醇反应活性,可与金、银等贵金属表面形成稳定的金属-硫键,也能与马来酰亚胺在pH 6.5-7.5条件下生成硫醚键,还可参与巯基-烯点击反应和二硫键交联反应,为基底后续偶联染料、功能小分子或聚合物链提供活性接口。5000 Da的PEG链在两端官能团之间提供较大的空间间隔,在需要长循环或减少空间位阻的实验体系中具有优势。
◆ 走进HS-PEG-Silane(MW:5000)
巯基-聚乙二醇-硅烷(HS-PEG-Silane,Thiol-PEG-Silane)属于一类有机-无机杂化型双官能团聚乙二醇衍生物,在无机材料表面改性、生物传感器构建及纳米颗粒功能化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:烷氧基硅烷端、分子量约5000 Da的聚乙二醇(PEG)亲水间隔臂以及末端巯基(-SH)。硅烷端多为三乙氧基或甲氧基硅结构,在含水环境中可自发水解生成硅醇基团,进而与玻璃、二氧化硅、石英、金属氧化物基底表面的羟基发生缩合反应,形成键能很高的Si-O-Si共价结合层,实现分子在无机界面的永久固定,不易脱附与溶蚀。PEG链段赋予分子优异的水溶性、空间柔性与抗非特异性吸附特性,可在基底表面构建均匀亲水隔离层,阻隔大分子无序黏附。末端巯基具备典型硫醇反应活性,可与金、银等贵金属表面形成稳定的金属-硫键,也能与马来酰亚胺在pH 6.5-7.5条件下生成硫醚键,还可参与巯基-烯点击反应和二硫键交联反应,为基底后续偶联染料、功能小分子或聚合物链提供活性接口。5000 Da的PEG链在两端官能团之间提供较大的空间间隔,在需要长循环或减少空间位阻的实验体系中具有优势。
◆ 核心参数速览
中文名称:巯基-聚乙二醇-硅烷、巯基PEG硅烷、硅烷聚乙二醇巯基英文名称:HS-PEG-Silane, Thiol-PEG-Silane, Silane-PEG-SH, Silane-PEG-Thiol
分子量:约5000 Da,其他可选分子量包括400、600、1000、2000、3400、10000 Da等
外观/性状:白色至类白色固体粉末或粘稠液体(取决于分子量)
纯度:≥95%
溶解性:溶于水、乙醇/水混合溶液、DMSO、DMF、二氯甲烷等极性溶剂
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;硅烷基团对水汽敏感,巯基易氧化
适用仪器:核磁共振波谱仪、高效液相色谱仪、接触角测试仪、X射线光电子能谱(XPS)
科研实验室:西安凯新生物
◆ 性能亮点
HS-PEG-Silane(MW:5000)的核心优势在于将硅烷基团的无机表面锚定能力、PEG链段的抗污屏蔽功能与巯基的金属亲和性/巯基反应活性进行了三位一体的模块化整合。硅烷端的无机表面锚定:
硅烷基团在含水环境中水解生成硅醇,与玻璃、二氧化硅、金属氧化物表面羟基缩合形成Si-O-Si共价键,实现永久固定。硅烷PEG衍生物可在乙醇/水(95%/5%)混合溶液中进行硅烷化反应,无需添加有机溶剂,室温反应30分钟至2小时即可完成。
PEG链的抗污与稳定作用:
PEG链段赋予分子优异的水溶性和生物相容性,在基底表面形成亲水隔离层,可有效抑制带电分子在修饰表面的非特异性结合。5000 Da的PEG链长度适中,可适配不同表面覆盖密度需求。
巯基的金属亲和性与反应活性:
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,或与巯基吡啶反应得到二硫键。
◆ 应用场景
该试剂主要适用于无机材料表面改性、金纳米粒子与金膜修饰以及生物传感器与微流控芯片构建等基础科研场景。无机材料表面改性:
HS-PEG-Silane可用于玻璃、硅胶、二氧化硅、石英等无机材料表面的PEG化修饰,构建亲水抗污涂层,优化材料界面浸润性与分散稳定性。通过硅烷偶联剂在无机物质和有机物质的界面之间架起“分子桥”,可提高复合材料的性能并增加粘接强度。
金纳米粒子与金膜修饰:
巯基端通过金-硫键牢固锚定于金表面,可用于制备金纳米颗粒或金膜表面改性。PEG层可提高纳米颗粒的胶体稳定性和抗污能力。
生物传感器与微流控芯片:
可用于微流控芯片内壁改性、硅胶色谱填料表面功能化、光学基底抗污涂层制备,同时可搭建无机基底-功能分子桥联体系,拓展传感基底和固相载体的后续衍生改性空间。
◆ 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。取用前应缓慢恢复至室温,避免反复冻融。硅烷基团易水解,应在干燥环境中保存,现配现用。巯基易氧化形成二硫键,应在惰性气体保护下操作,建议搭配还原剂DTT或TCEP使用。推荐使用无水DMSO、DMF或氯仿配制储存液。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。◆ 同类试剂推荐
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mPEG-Silane(甲氧基-PEG-硅烷,MW:5000)
◆ 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
- 硅烷
其他产品
α-Bungarotoxin, AF488
α-Bungarotoxin, AF488 属于荧光标记的多肽神经毒素偶联物,由 α-Bungarotoxin 与 AF488 荧光染料共价偶联而成。α-Bungarotoxin 来源于银环蛇毒液,是一种可高亲和力、高选择性地结合神经肌肉接头处烟碱型乙酰胆碱受体(nAChRs)的多肽毒素。AF488 为绿色荧光染料,适用于荧光显微镜、共聚焦成像及组织切片染色,尤其适合与红色、远红色通道荧光探针进行多色成像。该产品主要用于标记突触后乙酰胆碱受体,实现神经肌肉接头可视化,也可用于检测特定 GABAA 受体亚群或标记含 α-Bungarotoxin 结合位点表位标签的重组蛋白。本产品为科研用途试剂。
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α-Bungarotoxin, AF647 属于荧光标记的多肽神经毒素偶联物,由 α-Bungarotoxin 与 AF647 荧光染料共价偶联而成。α-Bungarotoxin 来源于银环蛇毒液,是一种可高亲和力、高选择性地结合神经肌肉接头处烟碱型乙酰胆碱受体(nAChRs)的多肽毒素。AF647 为远红色荧光染料,适用于荧光显微镜、共聚焦成像及组织切片染色,尤其适合与绿色、红色通道荧光探针进行多色成像。该产品主要用于标记突触后乙酰胆碱受体,实现神经肌肉接头可视化,也可用于检测特定 GABAA 受体亚群或标记含 α-Bungarotoxin 结合位点表位标签的重组蛋白。本产品为科研用途试剂。
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NH₂-PEG-NH₂ MW: 10000
NH₂-PEG-NH₂ MW: 10000NH₂-PEG-NH₂(双端氨基聚乙二醇,亦称氨基-PEG-氨基)MW: 10000属于一类高分子量双官能团聚乙二醇(PEG)衍生物。其核心结构由两部分组成:高分子量PEG骨架——以重复的乙二醇单元构成柔性链,赋予分子优异的水溶性、生物相容性和抗蛋白吸附能力,该特定产品的聚合度约为225–227个乙二醇重复单元;两端伯氨基(-NH₂)——两个高活性的亲核基团分别位于PEG链的两端,能够在温和条件下与羧酸、NHS酯等官能团发生反应,形成稳定的酰胺键。两端氨基的存在赋予了该分子“双头连接”的能力,使其可作为分子间的桥梁。
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mPEG-MAL MW: 20000
◆ 走进mPEG-MAL MW: 20000mPEG-MAL(甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺)MW: 20000属于一类高分子量单官能团PEG-马来酰亚胺衍生物。其核心结构由两部分组成:甲氧基封端的PEG链——提供良好的水溶性、生物相容性和分子柔性,该特定产品的聚合度约为452–454个乙二醇重复单元,完全伸展长度可达约80–100 nm;末端马来酰亚胺基团(-MAL)——一种高度特异性的反应基团,能够在温和条件下(pH 6.5–7.5)与巯基(-SH,如蛋白质半胱氨酸残基的硫醇基)发生高效的Michael加成反应,形成稳定的硫醚键(C-S-C)连接。该试剂在科研中的主要作用体现在蛋白质/多肽的定点PEG化修饰、纳米颗粒表面的功能化与稳定化以及药物递送载体的长循环构建等场景中。马来酰亚胺基团对巯基的高度化学选择性使得PEG化修饰可精准定位于含巯基的特定残基(如半胱氨酸),避免了随机赖氨酸PEG化可能导致的蛋白活性大幅下降。20000 Da的超长PEG链能够形成极为厚实的水合层,在最大程度上降低免疫原性、延长体内循环半衰期方面表现突出,适用于对“隐形”效果要求极高的研究体系。该试剂适用于蛋白质工程、纳米药物制剂、生物材料表面改性等基础科研领域。◆ 核心参数速览中文名称:甲氧基聚乙二醇-马来酰亚胺(分子量20000)、mPEG-马来酰亚胺(MW 20000)、甲氧基PEG-MAL、mPEG-MAL英文名称:mPEG-MAL(MW 20000), Methoxy PEG Maleimide(MW 20000), mPEG-Maleimide(MW 20000)CAS号:724722-89-8分子量:20,000 外观/性状:白色至类白色固体或粉末纯度:≥95%溶解性:易溶于水、PBS缓冲液、氯仿、甲醇,溶于DMSO、DMF,微溶于乙醚;溶解速度较慢,可适度加热(37–40°C)辅助溶解保存条件:-20°C干燥避光密封保存,惰性气体保护;马来酰亚胺基团对湿气敏感,需严格防潮适用仪器:核磁共振(¹H NMR,马来酰亚胺双键氢特征峰约6.7–6.9 ppm)、红外光谱(FTIR)、凝胶渗透色谱(GPC)、MALDI-TOF质谱科研实验室:西安凯新生物◆ 性能亮点mPEG-MAL MW: 20000的核心性能优势体现在其马来酰亚胺基团对巯基的高度化学选择性与超长PEG链的极致蛋白质屏蔽能力之间的结合。马来酰亚胺(-MAL)与巯基(-SH)在pH 6.5–7.5条件下的Michael加成反应具有反应条件温和(室温即可进行)、反应速率快(通常0.5–2小时完成)、化学选择性高的突出优点——马来酰亚胺在生理条件下不与氨基、羧基、羟基等常见官能团发生反应,使得PEG化修饰可精准定位于蛋白质中天然或工程引入的半胱氨酸残基,有效避免了随机赖氨酸PEG化可能导致的蛋白活性下降和产物异质性。20000 Da的超长PEG链(约452–454个乙二醇单元)在蛋白质或纳米颗粒表面形成的“PEG壳”水合层厚度可达12–18 nm,能够极为有效地屏蔽蛋白酶的水解攻击、大幅减少网状内皮系统的非特异性摄取,并最大限度地降低蛋白质的免疫原性。虽然每克本品提供的马来酰亚胺官能团摩尔数较低(约0.05 mmol/g),但其每个修饰位点所带来的“遮蔽面积”极大,仅需极少修饰即可实现理想的屏蔽效果。该规格尤其适用于对免疫原性高度敏感或需要极长循环时间的蛋白体系。◆ 应用场景本产品主要适用于以下基础科研场景:蛋白质/抗体的定点巯基PEG化修饰:将mPEG-MAL(MW 20000)与含游离巯基的目标蛋白(如抗体Fab片段、工程化引入半胱氨酸的蛋白或经TCEP还原暴露巯基的蛋白质)在pH 6.5–7.5缓冲液中反应(建议投料摩尔比3:1至10:1,室温避光反应1–4小时或4°C过夜),经脱盐柱或尺寸排阻色谱纯化后,通过SDS-PAGE或MALDI-TOF质谱确认PEG化产物的分子量及修饰位点特异性。为避免二硫键的过度还原,TCEP还原时应精确控制还原条件。纳米颗粒表面的超长链PEG化修饰:利用mPEG-MAL(MW 20000)的马来酰亚胺基团,与表面含巯基的纳米颗粒(如巯基化修饰的介孔二氧化硅、金纳米粒、量子点)进行偶联反应(建议投料比PEG:NP = 1000:1至5000:1,室温反应2–4小时),经多次离心洗涤去除游离PEG后,通过DLS和Zeta电位测定评估PEG化对纳米粒胶体稳定性和抗蛋白吸附能力的影响。药物-高分子偶联物构建:将mPEG-MAL(MW 20000)作为载体,通过马来酰亚胺基团与含巯基的小分子药物或多肽偶联,得到高分子量PEG-药物共轭物,用于评价PEG链长对药物溶解度、体外释放行为及细胞摄取效率的影响。
关键词:
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mPEG-Alkyne MW:2000
mPEG-Alkyne(甲氧基聚乙二醇-炔基)MW: 2000属于一类单官能团PEG-点击化学偶联物。其核心结构由两部分组成:甲氧基封端的PEG链——提供良好的水溶性、生物相容性和分子柔性,该特定产品的分子量约为2000 g/mol,聚合度(n)约为43–45个乙二醇重复单元;末端炔基(-C≡CH)——作为点击化学中的经典反应基团,能够在铜催化条件下与含叠氮基(-N₃)的化合物发生高效的1,3-偶极环加成反应(CuAAC),形成稳定的1,2,3-三唑环连接。
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