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TBOC-PEG-OH,MW:3400
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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: TBOC-PEG-OH,MW:3400
- 中文名称: 叔丁氧羰基氨基-聚乙二醇-羟基
- 货号: K-P-1801-3K
- CAS No: /
- 分子式: /
- 分子量: 3.4K
- 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
叔丁氧羰基-聚乙二醇-羟基(TBOC-PEG-OH,t-Boc Amine PEG Hydroxyl)属于一类异双功能聚乙二醇衍生物,在蛋白质PEG化修饰、抗体药物偶联物(ADC)开发及高分子材料改性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:叔丁氧羰基(t-BOC)保护的氨基、中间聚乙二醇亲水链段以及末端羟基(-OH)。 t-BOC基团是该分子的氨基保护单元,可在三氟乙酸等温和酸性条件下选择性脱除,暴露出伯胺基用于后续偶联反应。PEG链段(MW: 3400)作为亲水间隔臂,赋予分子良好的水溶性、生物相容性和空间柔性,可有效降低非特异性吸附,延长体内循环时间。羟基(-OH)是该分子的反应活性位点,可与羧基、酰氯、环氧基等官能团发生酯化、醚化反应,实现与药物分子或化学分子的偶联。
◆ 走进TBOC-PEG-OH
叔丁氧羰基-聚乙二醇-羟基(TBOC-PEG-OH,t-Boc Amine PEG Hydroxyl)属于一类异双功能聚乙二醇衍生物,在蛋白质PEG化修饰、抗体药物偶联物(ADC)开发及高分子材料改性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:叔丁氧羰基(t-BOC)保护的氨基、中间聚乙二醇亲水链段以及末端羟基(-OH)。t-BOC基团是该分子的氨基保护单元,可在三氟乙酸等温和酸性条件下选择性脱除,暴露出伯胺基用于后续偶联反应。PEG链段(MW: 3400)作为亲水间隔臂,赋予分子良好的水溶性、生物相容性和空间柔性,可有效降低非特异性吸附,延长体内循环时间。羟基(-OH)是该分子的反应活性位点,可与羧基、酰氯、环氧基等官能团发生酯化、醚化反应,实现与药物分子或化学分子的偶联。
该分子的核心设计策略是“反应屏蔽-可控激活”双重调控:先用羟基端与第一种药物或化学分子结合,再脱除BOC保护基,利用暴露的氨基与第二种药物分子结合,从而实现一个PEG分子连接两种不同功能分子的目的。
◆ 核心参数速览
中文名称:叔丁氧羰基-聚乙二醇-羟基、叔丁氧羰基保护氨基聚乙二醇羟基、t-Boc氨基聚乙二醇羟基英文名称:TBOC-PEG-OH, t-Boc Amine PEG Hydroxyl, Boc-NH-PEG-OH, N-Boc-PEG-alcohol
分子量:3400 Da
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、氯仿、二氯甲烷、DMSO、DMF等溶剂
保存条件:-20°C避光、干燥密封保存,避免反复冻融,保质期1年
适用仪器:核磁共振波谱仪、凝胶渗透色谱仪、高效液相色谱仪、质谱仪
科研实验室:西安凯新生物
◆ 性能亮点
TBOC-PEG-OH(MW: 3400)的核心优势在于将BOC保护基的可控脱保护特性、PEG 3400的优良亲水屏蔽功能与羟基的通用偶联活性进行了有效整合。BOC保护基的可控脱保护:
t-BOC基团在常温中性条件下稳定屏蔽氨基活性,避免材料改性过程中氨基发生非特异性副反应。通过温和酸性条件可精准脱除BOC基团,暴露活性氨基,实现材料功能的二次迭代修饰。
羟基的通用偶联活性:
末端羟基可与羧基、酰氯、环氧基等官能团发生酯化、醚化反应,为高分子材料接枝改性提供稳定活性位点,改性过程不会破坏基材原有骨架结构。
PEG 3400的亲水间隔:
PEG链段赋予分子良好的水溶性、生物相容性和柔性,在纳米载体表面形成亲水层,可有效降低非特异性蛋白吸附,延长体内循环时间。该特性使其越来越多的应用于抗体药物偶联物中。
异双功能设计:
该分子可作为交联剂或间隔臂,连接两种不同的化学实体,实现“一链双药”的偶联策略。
◆ 应用场景
该试剂主要适用于蛋白质PEG化修饰、抗体药物偶联物(ADC)开发以及高分子材料改性等基础科研场景。蛋白质PEG化修饰:
利用羟基端与蛋白质的羧基或活性基团偶联,随后脱除BOC保护基,暴露的氨基可进一步偶联第二种功能分子,实现蛋白质的双功能化修饰。
抗体药物偶联物(ADC)开发:
该试剂可作为ADC连接子,一端连接抗体,另一端连接细胞毒性药物,BOC保护基的存在确保了两步偶联的精准可控。
高分子材料表面改性:
通过该试剂对材料表面进行接枝修饰,PEG柔性链可均匀覆盖材料表面,提升亲水性能,改善界面浸润性。BOC保护的潜伏氨基可作为后续功能化储备位点,实现材料功能的迭代修饰。
水凝胶与纳米材料制备:
可作为交联改性中间体,优化水凝胶孔隙结构与柔韧性;在纳米颗粒表面修饰中,可构建PEG功能涂层,提升分散稳定性。
◆ 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。使用前应将产品从低温环境取出,使其缓慢升至室温后再打开包装,避免冷凝水影响试剂活性。推荐使用无水氯仿、二氯甲烷或DMSO配制储存液。BOC脱保护通常使用三氟乙酸(TFA)在二氯甲烷中进行,脱保护后应立即进行后续偶联反应。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
TBOC-PEG-OH(MW: 1000、2000、3400、5000、10000等不同PEG链长)FMOC-PEG-OH(芴甲氧羰基-PEG-羟基)
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TBOC-PEG-MAL(叔丁氧羰基-PEG-马来酰亚胺)
mPEG-OH(甲氧基-PEG-羟基)
HO-PEG-OH(双羟基-PEG)
◆ 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:- 叔丁氧羰基氨基
- 聚乙二醇
- 羟基
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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