生物素聚乙二醇芴甲氧羰基 Biotin-PEG-NH-FMOC
芴甲氧羰基用于保护氨基。生物素可以很容易被检测,链霉亲和素结合法是广泛使用的分子靶点检测。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。
产品名称:生物素聚乙二醇芴甲氧羰基 Biotin-PEG-NH-FMOC
中文名称 :生物素聚乙二醇芴甲氧羰基 芴甲氧羰基PEG生物素
英文名称 :Biotin-PEG-NH-FMOC FMOC-NH-PEG-Biotin
分子量 :400 600 1000 2000 3400 5000 10000
溶解度 :溶于DMSO DMF DCM等有机溶剂,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
Biotin-PEG-NH-FMOC具有双功能结构设计,将生物素识别模块与可控释放的氨基反应位点结合。生物素端提供高效的亲和识别功能,可用于构建基于生物素-链霉亲和素体系的检测和递送平台。
Fmoc保护基是一种常用的氨基保护基,具有稳定性高、脱保护条件温和、选择性好的特点。在多步有机合成和生物偶联过程中,Fmoc能够有效保护氨基,避免非目标反应发生;在需要时可通过碱性条件去除,暴露游离氨基用于后续修饰。
PEG连接臂具有良好的亲水性和柔韧性,可改善分子的溶解性能,减少功能基团之间的空间影响,提高偶联反应效率。
产品优势
Biotin-PEG-NH-FMOC具有结构稳定、反应可控、功能多样等特点,可提供不同PEG分子量规格,包括1000 Da、2000 Da、3400 Da、5000 Da、10000 Da及20000 Da等,可满足不同应用体系对连接距离和空间结构的需求。
该产品具有良好的有机溶剂溶解性能,可溶于DMSO、DMF、甲醇等常用溶剂,适用于有机合成、生物偶联及材料功能化研究。通过Fmoc脱保护后,可进一步连接药物分子、荧光染料、蛋白质、多肽、核酸及纳米材料,实现多功能化设计。

应用领域
生物素化标记与分子检测
Biotin-PEG-NH-FMOC可用于构建生物素功能化探针,通过生物素与链霉亲和素之间的高亲和结合,实现蛋白质、核酸、多肽及其他生物分子的捕获、检测和信号放大。
该产品在免疫检测、生物芯片、分子诊断和蛋白质分析等领域具有广泛应用。
蛋白质与*体偶联
Fmoc脱保护后形成的游离氨基可用于连接蛋白质、*体、酶及其他生物活性分子。PEG链能够提高修饰分子的水溶性和稳定性,减少空间位阻,使生物素标记体系具有更好的结合性能。
多肽合成与功能分子构建
Biotin-PEG-NH-FMOC中的Fmoc保护氨基结构适用于多肽固相合成(SPPS)及功能化分子设计。Fmoc保护策略能够实现氨基反应的逐步控制,同时保留生物素端用于后续亲和识别和检测。
纳米材料表面修饰
Biotin-PEG-NH-FMOC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链可增强纳米材料的稳定性和分散性,生物素基团可用于靶向识别或生物组装,而脱保护后的氨基可连接药物、荧光染料或其他功能分子,构建多功能纳米平台。
药物递送与靶向系统
Biotin-PEG-NH-FMOC可作为药物载体和功能配体之间的连接桥梁。脱除Fmoc保护基后,氨基可与药物分子、靶向分子或载体材料进行偶联,结合生物素识别能力,实现特异性递送和可控功能化。
生物传感与成像研究
通过连接荧光染料、成像探针或传感分子,Biotin-PEG-NH-FMOC可用于构建高灵敏度检测体系。生物素-链霉亲和素体系能够提供信号放大效果,适用于细胞成像、生物分析和分子检测研究。
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仅供科研使用!
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