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FA-PEG-N3,叶酸-聚乙二醇-叠氮的核心特征与应用
发布时间:2026-04-24     作者:wsw   分享到:

中文名:叶酸-聚乙二醇-叠氮

英文名:FA-PEG-N3

FA-PEG-N3,中文名称为叶酸-聚乙二醇-叠氮,英文别名包括Azide-PEG-Folic acid、N3-PEG-FA、Folic acid-PEG-Azide,是一种兼具靶向识别与生物正交反应能力的功能性生物偶联试剂。其分子结构由三部分核心单元构成:叶酸(FA)作为靶向配体、聚乙二醇(PEG)作为柔性间隔臂、叠氮基团(N3)作为反应活性位点,三者通过共价键连接形成线性杂双功能分子,分子量可根据应用需求灵活调控,常见范围为1000-20000 Da,外观多为白色固体或类白色粘稠液体,纯度通常不低于95%。

该化合物的核心特性体现在靶向性与反应特异性的协同作用。叶酸(FA)对叶酸受体具有*高的亲和力,而叶酸受体在多种生物体系中存在特异性表达,这一特性使其可作为靶向导向单元,实现分子的特异性识别与富集。聚乙二醇(PEG)间隔臂的引入,不仅能显著提升化合物的水溶性和生物相容性,还能有效避免分子间的团聚,延长其在体系中的稳定性,同时降低非特异性吸附。叠氮基团(N3)则具备优异的生物正交反应活性,可在温和条件下与炔基发生铜催化的叠氮-炔环加成(CuAAC)反应,或与环辛炔发生应变促进的叠氮-炔环加成(SPAAC)反应,且该反应不受生物体系中其他官能团的干扰,反应效率高、特异性强。

在应用领域,FA-PEG-N3主要用于生物分子修饰、纳米材料功能化及生物传感体系构建。在生物分子修饰中,可通过点击化学反应将叶酸靶向基团引入蛋白质、多肽、核酸等生物分子,赋予其靶向识别能力,用于分子相互作用研究。在纳米材料领域,可通过表面修饰将其固定于炔基化的纳米颗粒表面,构建靶向性纳米载体,用于物质的定向递送与分离。此外,该化合物还可用于生物传感器的功能化修饰,通过叶酸与叶酸受体的特异性结合,实现对目标生物分子的高灵敏度捕获与检测。其储存条件要求严格,需在-20℃密封、避光、防潮环境下保存,避免叠氮基团分解,保质期通常为1年。

FA-PEG-N3

产地:西安

供应商:西安球赛在线直播平台 生物科技有限公司

纯度:99%

用途:仅用于科研

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!

 

关于我们:

西安球赛在线直播平台 生物科技有限公司是一家从事原料药、MOF,离子液体 ,PEG衍生物、科研试剂、多肽、光电材料、碳纳米管、纳米材料、脂质体、合成磷脂的研发、定制合成、生产和销售的高科技生物科技有限公司。

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