Silane-PEG-Silane,MW:5000

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硅烷 - 聚乙二醇 - 硅烷

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K-P-1602-5K

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-20℃以下冰冻、干燥保存,避免反复冻融

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    • 商品名称: Silane-PEG-Silane,MW:5000
    • 中文名称: 硅烷 - 聚乙二醇 - 硅烷
    • 货号: K-P-1602-5K
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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

    硅烷-聚乙二醇-硅烷(Silane-PEG-Silane,MW:5000)属于一类双端硅烷功能化聚乙二醇衍生物,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:两端的三乙氧基硅烷活性基团和中间的聚乙二醇(PEG)亲水间隔臂。 PEG链段(分子量5000 Da)赋予分子良好的水溶性、生物相容性和抗蛋白吸附特性,可在材料表面形成亲水水化层,有效降低非特异性蛋白吸附和细胞黏附。两端的三乙氧基硅烷基团可在水或醇溶液中水解生成硅羟基(Si-OH),进而与玻璃、硅片、石英、二氧化硅纳米颗粒及金属氧化物等无机材料表面的羟基发生缩合反应,形成稳定的硅氧烷(Si-O-Si)共价键。

    ◆ 走进Silane-PEG-Silane


    硅烷-聚乙二醇-硅烷(Silane-PEG-Silane,MW:5000)属于一类双端硅烷功能化聚乙二醇衍生物,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:两端的三乙氧基硅烷活性基团和中间的聚乙二醇(PEG)亲水间隔臂。

     

    PEG链段(分子量5000 Da)赋予分子良好的水溶性、生物相容性和抗蛋白吸附特性,可在材料表面形成亲水水化层,有效降低非特异性蛋白吸附和细胞黏附。两端的三乙氧基硅烷基团可在水或醇溶液中水解生成硅羟基(Si-OH),进而与玻璃、硅片、石英、二氧化硅纳米颗粒及金属氧化物等无机材料表面的羟基发生缩合反应,形成稳定的硅氧烷(Si-O-Si)共价键。

     

    该分子的双端硅烷设计使其可作为“分子桥”将两个无机表面连接起来,或在同一表面上形成交联的PEG层,提高修饰层的稳定性和耐久性。

     

    ◆ 核心参数速览


    中文名称:硅烷-聚乙二醇-硅烷、双端硅烷聚乙二醇、Silane-PEG-Silane

    英文名称:Silane-PEG-Silane, Silane-PEG-Silane (MW 5000), Triethoxysilane-PEG-Triethoxysilane

    分子量:约5000 Da(PEG部分),其他可选分子量包括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

    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

    适用仪器:核磁共振波谱仪、高效液相色谱仪、接触角测量仪、椭圆偏振仪

    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PEG的生物相容性与两端硅烷基团的无机表面偶联能力进行了有效整合,实现“双端锚定、中间抗污”的功能设计。

     

    双端硅烷的表面锚定能力:

     

    两端的三乙氧基硅烷基团可分别与无机材料表面的羟基反应,形成稳定的硅氧烷共价键。与单端硅烷PEG相比,双端硅烷PEG在同一表面可形成更致密的PEG层,或在不同表面之间形成交联结构,提高修饰层的稳定性和耐久性。硅烷化反应条件温和,可在室温或加热条件下进行,适用于多种无机基底。

     

    PEG链的抗污与生物相容性:

     

    PEG链段(MW:5000)在材料表面形成亲水水化层,可有效降低非特异性蛋白吸附、细胞黏附和细菌附着,提高材料的生物相容性。PEG链长度可调,MW:5000的PEG链较长,可在表面形成更厚的水化层,抗污效果优于短链PEG。

     

    化学稳定性与耐久性:

     

    硅氧烷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pH范围内保持稳定,不易水解脱落。

     

    ◆ 应用场景


    该试剂主要适用于无机材料表面PEG化修饰、生物传感器与芯片构建以及抗污涂层制备等基础科研场景。

     

    无机材料表面PEG化修饰:

     

    Silane-PEG-Silane可用于玻璃、硅片、石英、二氧化硅纳米颗粒、氧化铝及不锈钢等无机材料表面的PEG化修饰。修饰后的表面具有抗蛋白吸附和抗细胞黏附特性,适用于生物医学器件的表面改性研究。

     

    生物传感器与芯片构建:

     

    可用于生物传感器芯片、微流控通道及微阵列基底的表面功能化,构建抗污基底,提高生物识别的信噪比。PEG层可有效减少非特异性吸附,提高检测灵敏度。

     

    抗污涂层制备:

     

    可用于制备抗蛋白吸附、抗细菌黏附及抗生物膜形成的涂层材料,适用于植入材料、导管及医疗器械的表面改性研究。

     

    纳米颗粒表面改性:

     

    可用于二氧化硅纳米颗粒、磁性纳米颗粒等无机纳米材料的表面PEG化修饰,提高其胶体稳定性和生物相容性。

     

    ◆ 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。推荐使用无水乙醇、甲醇或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、等离子体处理或强碱处理),反应通常在无水甲苯或乙醇/水(95:5)体系中进行,反应后需高温固化(如100-120°C)形成稳定的硅氧烷键。应避免硅烷端自发水解,操作环境需保持干燥。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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    ◆ 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

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