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FMOC-NH-PEG-COOH 芴甲氧羰基聚乙二醇羧基的产品概述
发布时间:2026-07-30     作者:ssl   分享到:

芴甲氧羰基聚乙二醇羧基 FMOC-NH-PEG-COOH

Fmoc-NH-PEG-COOH 在酸性条件下,该化合物中的Fmoc保护基团易于脱保护,释放出游离胺进行进一步反应。受Fmoc保护的PEG允许PEG另一末端羧基反应。羧基可以与伯胺生成稳定的酰胺键。聚乙二醇化可以提高聚乙二醇分子的稳定性,降低其免疫原性。它还可以抑制带电分子与修饰表面的非特异性结合。

FMOC-NH-PEG-COOH 

产品名称 :芴甲氧羰基聚乙二醇羧基 FMOC-NH-PEG-COOH

中文名称 :芴氧羰基PEG羧基 芴甲氧羰基PEG羧基 乙酸聚乙二醇芴氧羰基 芴氧羰基聚乙二醇胺

英文名称 :FMOC-NH-PEG-COOH FMOC-NH-PEG-CM

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

品牌:西安球赛在线直播平台 生物

产品概述

芴甲氧羰基聚乙二醇羧基,英文名称为 FMOC-NH-PEG-COOH,是一种具有氨基保护基和羧基双功能结构的聚乙二醇衍生物。该产品以 PEG 聚乙二醇作为亲水性连接臂,一端连接 FMOC 保护的氨基,另一端连接羧基 COOH。FMOC 基团可以对氨基进行保护,在需要进行后续偶联反应时可通过适宜条件脱除保护基,释放游离氨基;羧基端则可以通过活化形成 NHS 活性酯或其他活化羧基,与氨基功能分子发生偶联反应。FMOC-NH-PEG-COOH 结合了 PEG 的亲水性、FMOC 的可脱保护特性以及羧基的偶联能力,可用于多肽合成、生物分子偶联、药物递送、纳米材料功能化以及生物医用材料等研究领域。

产品结构特点

FMOC-NH-PEG-COOH 主要由 FMOC 保护基、PEG 聚乙二醇链段和羧基 COOH 三部分组成。FMOC 基团是一种常见的氨基保护基,可用于暂时保护氨基,减少氨基在后续反应过程中的非特异性反应。PEG 链段具有良好的水溶性和柔韧性,可以作为连接臂改善分子的亲水性能,并提供一定的空间间隔。羧基端则具有较好的化学反应活性,可通过缩合反应或预先活化的方式与氨基、羟基等功能基团进行偶联。通过这种结构设计,可以实现对反应顺序和分子连接方式的灵活控制。

FMOC保护基作用

FMOC 是 FMOC-NH-PEG-COOH 中重要的保护性功能基团。FMOC 保护基可以暂时封闭氨基的反应活性,使氨基在后续化学反应过程中保持相对稳定,从而减少不必要的副反应。当需要进一步进行氨基偶联时,可以在适宜条件下脱除 FMOC 保护基,释放出游离氨基。该特性使 FMOC-NH-PEG-COOH 适用于需要分步反应和选择性偶联的合成体系,尤其适合多肽、蛋白质及其他复杂生物分子的功能化研究。

FMOC-NH-PEG-COOH

PEG间隔臂作用

PEG 链段在 FMOC-NH-PEG-COOH 中主要发挥亲水性连接和空间间隔作用。聚乙二醇具有良好的水溶性,可以改善功能化分子在水相环境中的分散性能。同时,PEG 链段具有一定的柔韧性,可以在 FMOC 保护氨基和羧基之间提供空间距离,降低功能基团之间的空间位阻。通过选择不同分子量的 PEG,可以调节两端功能基团之间的距离,从而满足不同生物偶联和材料功能化体系的需求。

羧基偶联功能

FMOC-NH-PEG-COOH 中的羧基 COOH 是重要的反应性功能基团,可以通过活化后与氨基发生偶联反应,形成稳定的酰胺键。在实际应用中,羧基可以通过 NHS、EDC 等常见活化体系进行活化,再与蛋白质、多肽、*体或其他含氨基分子进行连接。通过羧基端的偶联反应,可以将 PEG 链段引入目标生物分子或材料体系,为进一步的功能化修饰提供便利。

多肽合成应用

FMOC-NH-PEG-COOH 可用于多肽合成及多肽功能化研究。FMOC 是固相多肽合成中常见的氨基保护基,通过对氨基进行保护,可以实现多肽链的逐步延伸和选择性偶联。FMOC-NH-PEG-COOH 中的 PEG 链段还可以作为亲水性连接臂,将目标多肽与其他功能材料连接起来。通过逐步脱除保护基和偶联反应,可以构建 PEG 化多肽、功能化肽类材料以及其他生物偶联体系。

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仅供科研使用!

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