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Silane-PEG-NH2 ​硅烷聚乙二醇氨基 氨基PEG硅烷的应用领域
发布时间:2026-07-24     作者:ssl   分享到:

Silane-PEG-NH2 硅烷聚乙二醇氨基 氨基PEG硅烷

可用于靶向药物研究并广泛应用于蛋白载体及配基的交联等。通过生成稳定的化学键(如酰胺键,氨基甲酸键脲,键和仲胺键), 修饰带有可与伯胺键反应基团的分子。硅烷修饰的PEG可以溶于乙醇和水按一定量配比的混合溶液中,可用于修饰硅烷,玻璃等分子表面。 Silane-PEG在医疗设备领域有广泛应用,具有很好的生物相容性。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。

Silane-PEG-NH2 


产品名称 :硅烷聚乙二醇氨基 Silane-PEG-NH2

中文名称 :硅烷聚乙二醇氨基 氨基PEG硅烷

英文名称 :Silane-PEG-NH2 Si-PEG-NH2

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


产品概述

硅烷聚乙二醇氨基 Silane-PEG-NH2 是一种具有硅烷基团、聚乙二醇 PEG 链段和末端氨基的多功能PEG衍生物。该产品将硅烷基团良好的材料表面结合能力、PEG优异的亲水性与生物相容性以及氨基的活性偶联能力相结合,可用于无机材料表面功能化、生物分子偶联以及有机与无机材料之间的界面连接。Silane-PEG-NH2通过硅烷端与玻璃、二氧化硅、金属氧化物等材料表面进行连接,同时利用PEG链段改善材料的亲水性和界面性能,并通过末端氨基进一步连接蛋白质、多肽及其他功能性分子,在生物材料、纳米材料、生物传感器和表面工程等研究领域具有较好的应用价值。

结构与功能特点

Silane-PEG-NH2主要由硅烷功能基团、PEG亲水链段和氨基组成。硅烷基团能够在适当条件下与材料表面的羟基等活性基团发生水解和缩合反应,从而将PEG结构稳定地引入无机材料或其他具有硅羟基表面的基材。PEG链段具有良好的水溶性和柔性,可以作为亲水性间隔臂,改善材料表面的水相润湿性能,并在材料表面形成一定的空间屏障。末端氨基则具有较好的化学反应活性,可以进一步与活性酯、羧基等功能基团进行偶联,实现生物分子或其他功能分子的表面修饰。

硅烷表面修饰功能

Silane-PEG-NH2中的硅烷基团是连接无机材料与有机功能分子的关键结构。在适当的水解和缩合条件下,硅烷基团可以与玻璃、二氧化硅、石英以及部分金属氧化物材料表面的羟基发生反应,形成较稳定的硅氧键连接结构。通过这一方式,可以在材料表面引入PEG链段和末端氨基,使原本缺乏活性功能的材料表面获得进一步修饰的能力。该特性使Silane-PEG-NH2适用于纳米颗粒、玻璃基底、微球以及其他无机材料的表面功能化研究。

Silane-PEG-NH2

PEG亲水性与界面调控

PEG链段具有良好的亲水性和柔性,可以改善功能化材料的水相分散性能和表面润湿性。当Silane-PEG-NH2用于无机材料表面修饰时,PEG链段能够在材料表面形成亲水性功能层,有助于调节材料与水相环境之间的界面相互作用。同时,PEG链段作为柔性间隔臂,可以使末端氨基与材料表面保持一定的空间距离,为后续生物分子偶联提供更加灵活的功能化空间。

氨基偶联功能

Silane-PEG-NH2末端的氨基具有较好的反应活性,可以用于进一步连接多种生物活性分子和功能材料。在适当条件下,氨基可与NHS活性酯等基团发生偶联反应,也可以参与其他常见的生物偶联反应,从而实现蛋白质、多肽、*体以及荧光分子等功能分子的固定化。通过硅烷端与材料表面连接、氨基端与功能分子偶联,可以形成稳定的材料表面功能化体系,实现无机材料与生物分子之间的有效连接。

生物材料与生物传感器应用

Silane-PEG-NH2可用于生物材料和生物传感器表面的功能化修饰。通过在玻璃、硅基材料或二氧化硅表面引入PEG和氨基,可以进一步固定蛋白质、*体、酶以及其他生物识别分子,从而构建具有特定识别功能的生物界面。PEG链段有助于改善材料表面的亲水性,而氨基则为后续生物分子固定提供反应位点,因此可用于生物传感器、芯片表面修饰以及生物检测平台的构建。

纳米材料表面修饰

Silane-PEG-NH2也适用于二氧化硅纳米颗粒、介孔二氧化硅以及其他具有表面羟基的无机纳米材料。通过硅烷化反应,可以将PEG链段稳定地引入纳米材料表面,改善其水相分散性能,并通过末端氨基进一步引入靶向配体、荧光分子或其他功能性分子。经过功能化修饰的纳米材料可用于药物递送、生物成像、细胞研究和生物检测等领域,为构建多功能纳米平台提供便利。

应用领域

硅烷聚乙二醇氨基 Silane-PEG-NH2 可广泛应用于纳米材料表面修饰、生物材料、表面工程、生物传感器、生物芯片、药物递送以及生物偶联等研究领域。在无机材料表面修饰中,可用于玻璃、二氧化硅和金属氧化物材料的功能化;在生物偶联研究中,可用于固定蛋白质、多肽、*体及其他生物活性分子;在纳米医学领域,可用于构建PEG化纳米颗粒及功能化纳米载体;在生物传感研究中,则可作为连接材料表面与生物识别分子的功能化PEG连接剂。

产品优势

Silane-PEG-NH2兼具硅烷基团的表面结合能力、PEG的亲水性和氨基的化学反应活性,具有有机与无机材料连接能力强、功能化方式灵活等特点。硅烷端可以用于材料表面修饰,PEG链段能够改善界面亲水性能,氨基端则为后续连接生物分子提供便利。通过合理选择PEG分子量和设计表面修饰条件,可以构建具有不同界面性质和生物功能的功能化材料,为纳米材料、生物传感器、生物芯片以及生物医学材料研究提供一种多用途的PEG表面修饰与偶联工具。

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仅供科研使用!

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