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SS-PEG-SS 二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇双端活性基团修饰的聚乙二醇交联剂
发布时间:2026-07-07     作者:ssl   分享到:

二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 SS-PEG-SS

SS-PEG-SS是与胺基反应的线性同双功能化PEG试剂,是NHS-PEG-NHS酯试剂的一种。。 NHS酯与pH 7〜8.5的伯胺基反应形成稳定的酰胺键。 NHS酯与去质子化的伯胺反应,因此,该反应需要中性至碱性pH值才能进行。伯胺通过亲核攻击与NHS酯反应,NHS作为副产物释放。 NHS-酯的水解与水溶液中的反应竞争,并随着pH的增加而增加。反应步骤: 将目标物质溶解在结合缓冲液中。估计目标材料上伯胺基团的浓度。将NHS PEG储备溶液添加到目标结合物中,终浓度保持至少10 mg / mL。PEG NHS需要10〜50摩尔过量才能达到佳结合效果;使混合物在室温下搅拌30〜60分钟,或在4℃ 下搅拌2小时。结合物可以通过尺寸排阻色谱法或透析纯化。

SS-PEG-SS 


产品名称 二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 SS-PEG-SS

中文名称 二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 琥珀酰亚胺丁二酸酯PEG琥珀酰亚胺丁二酸酯

英文名称 SS-PEG-SS Succinimidyl Succinate ester-PEG-Succinimidyl Succinate ester

分子量 400 600 1000 2000 3400 4000 6000 8000 10000 20000

溶解度 溶于水及大部分有机溶剂

存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护

品牌:西安球赛在线直播平台 生物



产品概述

二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇(Succinimidyl Succinate Polyethylene Glycol,简称 SS-PEG-SS)是一类具有双端活性基团修饰的聚乙二醇交联剂。该材料以聚乙二醇(PEG)链段作为亲水性核心,两端连接琥珀酰亚胺丁二酸酯(SS)活性基团,可通过其末端的 NHS 酯结构与含有氨基(-NH₂)的生物分子发生高效偶联反应,实现蛋白质、多肽、*体、核酸及其他功能性分子的稳定连接。

SS-PEG-SS 兼具聚乙二醇良好的水溶性、生物相容性以及 NHS 活性酯高反应活性的特点,是生命科学研究、药物递送、生物材料构建以及蛋白质修饰领域中常用的双功能交联试剂。相比传统小分子交联剂,PEG 链段能够提供更好的空间延展性和柔性,有助于降低空间位阻,提高生物分子的偶联效率和稳定性。

 

产品结构特点

SS-PEG-SS 的核心结构由三部分组成:两端活性 NHS 酯基团和中间聚乙二醇连接链。NHS 酯基团能够与蛋白质、多肽以及其他含伯胺基团的分子发生亲核取代反应,形成稳定的酰胺键,实现温和条件下的生物偶联。

中间 PEG 链段具有高度亲水性,可增加修饰分子的溶解性,同时提供一定长度的柔性间隔臂,使连接后的生物分子保持较好的空间构象和功能活性。通过调节 PEG 分子量,可获得不同链长的 SS-PEG-SS 产品,以满足不同尺寸分子之间的连接需求。

 

反应机理与应用原理

SS-PEG-SS 主要通过 NHS 酯与目标分子表面的氨基进行反应。在弱碱性环境(通常 pH 7.5~9.0)条件下,NHS 酯基团被氨基亲核攻击,释放 NHS,形成稳定的酰胺键。

该反应具有反应速度快、选择性较高、条件温和等特点,通常无需复杂催化剂即可完成。因此,SS-PEG-SS 被广泛用于蛋白质交联、*体偶联、生物探针构建以及功能化纳米材料表面修饰。

 SS-PEG-SS

在生物偶联领域中的应用

在蛋白质和*体工程研究中,SS-PEG-SS 可作为双端连接工具,实现两个含氨基生物分子的桥接。例如,可用于构建蛋白二聚体、多聚体结构,研究蛋白质相互作用机制,或用于制备具有特殊功能的生物偶联体系。

在*体药物研究中,SS-PEG-SS 可用于*体修饰,提高*体分子的稳定性和水溶性,同时为*体与药物分子、荧光染料或纳米载体之间建立连接提供便利。

 

在药物递送系统中的应用

SS-PEG-SS 在纳米药物递送领域具有重要应用价值。通过 PEG 链段修饰,可以改善纳米颗粒、脂质体、聚合物胶束等递送体系的水分散性和稳定性。

利用两端 NHS 活性基团,SS-PEG-SS 可将靶向配体、多肽、*体等功能分子连接到纳米载体表面,实现主动靶向递送。例如,可用于构建*体修饰脂质体、肽修饰纳米颗粒以及功能化聚合物纳米材料,提高药物递送效率和细胞识别能力。

 

在水凝胶与生物材料中的应用

SS-PEG-SS 还可用于构建功能性水凝胶材料。由于其双端活性结构,可以与含氨基的天然高分子或合成高分子发生交联反应,形成具有良好生物相容性的三维网络结构。

该类 PEG 基交联体系具有低免疫原性、良好的机械性能以及可调节的降解特性,在组织工程、细胞培养支架、伤口修复材料以及再生医学研究中具有潜在应用价值

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仅供科研使用!

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