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Silane-PEG-Silane,MW:10000
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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: Silane-PEG-Silane,MW:10000
- 中文名称: 硅烷 - 聚乙二醇 - 硅烷
- 货号: K-P-1602-10K
- CAS No: /
- 分子式: /
- 分子量: 10K
- 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
硅烷-聚乙二醇-硅烷(Silane-PEG-Silane,双端硅烷化聚乙二醇)属于一类同双功能聚乙二醇衍生物,在无机材料表面修饰、生物传感器构建及抗污涂层制备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:两端的硅烷活性基团(通常为三乙氧基硅烷或三甲氧基硅烷)以及中间的聚乙二醇亲水间隔臂。 硅烷端基可在水或醇溶液中水解形成硅羟基(Si-OH),与玻璃、硅片、石英、二氧化硅纳米颗粒等无机材料表面的羟基发生缩合反应,形成稳定的硅氧烷共价键(Si-O-Si)。这一硅烷化反应是实现无机材料表面功能化的经典策略。PEG链段(分子量10000 Da)作为亲水间隔臂,在材料表面形成致密的水化层,可有效降低非特异性蛋白吸附和细胞黏附,赋予表面抗污性能。与短链PEG相比,分子量10000 Da的PEG链更长,形成的抗污层更厚,空间屏蔽效应更强,适合需要长期稳定抗污性能的应用场景。
◆ 走进Silane-PEG-Silane
硅烷-聚乙二醇-硅烷(Silane-PEG-Silane,双端硅烷化聚乙二醇)属于一类同双功能聚乙二醇衍生物,在无机材料表面修饰、生物传感器构建及抗污涂层制备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:两端的硅烷活性基团(通常为三乙氧基硅烷或三甲氧基硅烷)以及中间的聚乙二醇亲水间隔臂。硅烷端基可在水或醇溶液中水解形成硅羟基(Si-OH),与玻璃、硅片、石英、二氧化硅纳米颗粒等无机材料表面的羟基发生缩合反应,形成稳定的硅氧烷共价键(Si-O-Si)。这一硅烷化反应是实现无机材料表面功能化的经典策略。PEG链段(分子量10000 Da)作为亲水间隔臂,在材料表面形成致密的水化层,可有效降低非特异性蛋白吸附和细胞黏附,赋予表面抗污性能。与短链PEG相比,分子量10000 Da的PEG链更长,形成的抗污层更厚,空间屏蔽效应更强,适合需要长期稳定抗污性能的应用场景。
两端硅烷基团的设计使该分子可作为“分子桥”,同时与两个无机表面或多个硅羟基位点形成多点锚定,增强修饰层的稳定性。
◆ 核心参数速览
中文名称:硅烷-聚乙二醇-硅烷、双端硅烷化聚乙二醇、双(三乙氧基硅烷)聚乙二醇英文名称:Silane-PEG-Silane, Bis-Silane PEG, Silane-PEG-Silane (MW:10000)
分子量:约10000 Da(PEG部分),两端硅烷基团增加少量分子量
外观/性状:白色至类白色固体粉末或蜡状固体
纯度:≥95%
溶解性:溶于无水乙醇、甲醇、DMSO、DMF、氯仿等有机溶剂,微溶于水
保存条件:-20°C避光、干燥、惰性气体保护下保存,硅烷基团对水汽敏感,避免反复冻融
适用仪器:核磁共振波谱仪、高效液相色谱仪、接触角测量仪、X射线光电子能谱仪
科研实验室:西安凯新生物
◆ 性能亮点
Silane-PEG-Silane的核心优势在于将硅烷的表面锚定能力与长链PEG的抗污性能进行了有效整合。双端硅烷的多点锚定:
两端的硅烷基团可同时与无机表面的硅羟基形成共价键,相比于单端硅烷-PEG,双端结构可提供更牢固的表面锚定,修饰层不易脱落,适用于需要长期稳定性的实验场景。
长链PEG(MW:10000)的强抗污性能:
分子量10000 Da的PEG链在材料表面形成较厚的水化层,可有效降低非特异性蛋白吸附和细胞黏附,提高生物传感器的信噪比和抗干扰能力。长链PEG还提供了更大的空间屏蔽范围,可减少小分子在表面的非特异性结合。
稳定的硅氧烷共价键:
硅烷与无机表面形成的Si-O-Si键具有较高的化学稳定性和热稳定性,修饰后的表面可在较宽的温度和pH范围内保持功能。
改善材料表面性能:
PEG链段赋予材料表面亲水性和抗污特性,可调控材料表面的界面性能,降低生物分子吸附,提高表面润湿性。
◆ 应用场景
该试剂主要适用于无机材料表面抗污修饰、生物传感器构建以及纳米颗粒表面功能化等基础科研场景。玻璃、硅片与石英表面修饰:
Silane-PEG-Silane可用于玻璃载玻片、硅片、石英等无机基底的表面抗污修饰,降低细胞和蛋白的非特异性吸附,适用于生物传感器芯片、微流控通道和细胞培养基底的表面改性。
生物传感器抗污层构建:
在传感器界面修饰PEG层,可有效降低非特异性吸附,提高检测信噪比,同时为后续偶联识别分子提供基础。
二氧化硅纳米颗粒表面功能化:
可用于二氧化硅纳米颗粒的表面PEG化修饰,改善纳米颗粒的胶体稳定性和生物相容性,延长体内循环时间。
抗污涂层制备:
可用于医疗器械、植入材料等无机表面的抗污涂层研究,改善材料与生物体系的界面相容性。
◆ 操作与安全须知
该试剂对光和湿气敏感,硅烷基团遇水易水解,建议在避光、干燥、惰性气体保护下取用与操作,取用后立即密封返回-20°C保存。推荐使用无水乙醇、无水甲苯或DMSO配制储存液。硅烷化反应前需将基底清洗活化(如食人鱼溶液或等离子体处理),反应通常在无水甲苯或酸性醇水溶液体系中进行。反应体系中应避免存在大量水分,以免硅烷过早水解缩合。反应后需高温固化以形成稳定的硅氧烷键。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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◆ 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:- 硅烷
- 聚乙二醇
- Silane-PEG-Silane
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, AF594
α-Bungarotoxin, AF594 属于荧光标记的多肽神经毒素偶联物,由 α-Bungarotoxin 与 AF594 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。AF594 为红色荧光染料,光谱性质与 CF594 相近,适用于荧光显微镜、共聚焦成像及组织切片染色。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
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。
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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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