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BOC-NH-PEG-NH2 叔丁氧羰基聚乙二醇氨基 氨基PEG叔丁氧酰胺的产品特点
发布时间:2026-07-16     作者:ssl   分享到:

叔丁氧羰基聚乙二醇氨基 BOC-NH-PEG-NH2

氨基容易与琥珀酰亚胺酯(NHS),活化的羧基(-COOH),醛基和许多其他官能团反应。t-Boc是一个胺保护基,该保护基很容易在酸性条件下脱保护以释放游离胺以进一步反应。

BOC-NH-PEG-NH2 


产品名称:叔丁氧羰基聚乙二醇氨基 BOC-NH-PEG-NH2

中文名称 :叔丁氧羰基PEG氨基 氨基PEG叔丁氧酰胺

英文名称 :BOC-NH-PEG-NH2 NH2-PEG-NH-BOC

分子量 :400 600 1000 2000 3400 5000 10000

溶解度 :javascript:void(0);溶于DMSO,DMF,DCM,溶于水

存储条件 :-20°冷冻保存,惰性气体保护

保存时间 :一年


产品特点

BOC-NH-PEG-NH2具有典型的异双官能团结构,一端为保护型氨基,另一端为活性氨基,可实现选择性反应控制。游离氨基具有较高反应活性,可与多种功能分子进行偶联,形成稳定的酰胺键、脲键或其他共价连接结构。

PEG链具有良好的亲水性、柔韧性和空间延伸能力,可作为有效的分子间隔臂,降低偶联过程中的空间位阻,提高反应效率,同时改善连接分子的溶解性和稳定性。Boc保护基具有稳定性好、脱保护条件温和等特点,可满足多步有机合成和生物偶联需求。

产品优势

BOC-NH-PEG-NH2具有结构稳定、反应可控、应用范围广等特点,可提供多种PEG分子量规格,包括1000 Da、2000 Da、3400 Da、5000 Da、10000 Da及20000 Da等,可根据实验需求选择不同PEG链长度。

该产品具有良好的溶解性能,可溶于水、PBS缓冲液以及DMSO、DMF、甲醇等常用溶剂。通过调控Boc保护和脱保护步骤,可实现分子的逐步功能化修饰,提高合成过程的选择性和可控性。

应用领域

蛋白质与生物分子偶联

BOC-NH-PEG-NH2可用于蛋白质、*体、多肽、酶等生物分子的PEG化修饰。游离氨基可与蛋白修饰试剂或活性酯类分子发生反应,实现稳定连接;脱除Boc保护后,可进一步引入其他功能基团,构建多功能生物偶联体系。

荧光染料与探针构建

该产品可用于连接荧光染料、近红外探针及成像分子。PEG链能够改善荧光分子的水溶性,降低染料聚集,提高探针稳定性,在细胞成像、生物检测和分子示踪研究中具有应用价值。

BOC-NH-PEG-NH2

药物递送系统

BOC-NH-PEG-NH2可作为药物分子与载体之间的连接桥梁,通过氨基与药物、小分子活性物质或靶向配体进行偶联,构建PEG化药物递送体系。PEG链能够提高药物稳定性和溶解性,在*肿瘤药物递送、蛋白药物及核酸递送研究中具有重要应用。

纳米材料表面修饰

该产品可用于脂质体、脂质纳米颗粒(LNP)、聚合物纳米粒、金纳米颗粒、磁性纳米颗粒、介孔二氧化硅等纳米材料表面功能化。

PEG链可提高纳米材料的分散稳定性和生物相容性,氨基端可用于连接靶向分子、*体、荧光染料或药物分子,构建具有靶向、成像和治疗功能的一体化纳米平台。

高分子材料与水凝胶制备

BOC-NH-PEG-NH2可作为功能化PEG单体或交联连接剂,用于聚合物材料、水凝胶、生物支架及组织工程材料的构建。通过氨基反应实现材料交联和功能分子固定,提高材料的生物性能。

使用建议

BOC-NH-PEG-NH2应在干燥、避光、低温条件下保存,以保持产品结构稳定。使用过程中应避免强酸、强碱及长时间高温环境,以防止Boc保护基提前脱除。

在进行偶联反应时,可优先利用游离氨基进行选择性修饰;如需进一步功能化,可采用酸性条件去除Boc保护基,释放另一端氨基。脱保护后的产品应及时用于后续反应,以减少氨基氧化或副反应发生。

不同分子量PEG产品在溶解性、反应速率和空间距离方面存在差异,实际应用时应根据目标分子大小和实验体系选择合适规格。

总结

叔丁氧羰基聚乙二醇氨基(BOC-NH-PEG-NH2)是一种具有可保护氨基和活性氨基双功能结构的PEG衍生物。该产品通过Boc保护实现反应过程的准控制,同时保留游离氨基用于高效偶联,可灵活连接蛋白质、多肽、药物分子、荧光染料及纳米材料。

凭借其良好的水溶性、生物相容性、结构稳定性和可控化学反应性能,BOC-NH-PEG-NH2广泛应用于生物偶联、药物递送、纳米医学、生物成像、高分子材料及组织工程等领域,是生命科学和材料化学研究中常用的重要功能化PEG连接材料。

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仅供科研使用!

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