球赛在线直播平台

NH2-PEG-Biotin 氨基聚乙二醇生物素 生物素PEG氨基的产品简介
发布时间:2026-08-11     作者:ssl   分享到:

氨基聚乙二醇生物素 NH2-PEG-Biotin

氨基PEG生物素(NH2-PEG-Biotin)是异双功能PEG衍生物之一,在一个PEG末端具有生物素标签,在另一个PEG末端具有伯胺基。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;胺与其他基团之间的反应可使生物素标签快速附着至目标分子或材料表面。产生的生物素标签可以很容易地用*生物素蛋白或*生蛋白链菌素检测到。PEG连接NH2和生物素,具有更好的水溶性。

NH2-PEG-Biotin 


产品名称: 氨基聚乙二醇生物素 NH2-PEG-Biotin

中文名称: 氨基PEG生物素 生物素PEG氨基 生物素聚乙二醇胺

英文名称: NH2-PEG-Biotin NH2-PEG-BN Biotin-PEG-NH2

分子量: 400

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

保存时间 :一年

其它分子量 :600 1000 2000 3400 5000 10000


产品名称

氨基聚乙二醇生物素 NH2-PEG-Biotin,是一种由氨基、聚乙二醇和生物素组成的功能化PEG衍生物。其结构通常可表示为NH2-PEG-Biotin,即一端为氨基功能基团,另一端连接生物素,中间通过聚乙二醇PEG链段进行连接。该材料将氨基的反应活性、PEG的亲水性和柔性以及生物素与亲和素体系之间的高亲和力结合在一起,可作为生物偶联、分子标记、表面修饰和生物材料功能化中的重要连接材料。

产品结构与特点

NH2-PEG-Biotin中的PEG链段具有良好的水溶性和柔性,可以在氨基与生物素之间提供一定的空间距离,减少两端功能基团之间的空间位阻,使连接后的生物素更容易暴露于体系表面。PEG链长度可以根据具体研究需求进行调整,不同分子量的PEG会对材料的水溶性、空间距离、柔性以及生物分子相互作用产生一定影响。

末端氨基是NH2-PEG-Biotin的重要反应位点,可以与羧基、NHS活性酯等功能基团进行偶联反应,从而将生物素基团进一步引入蛋白质、多肽、纳米材料、聚合物以及其他生物活性分子中。另一端的Biotin则能够利用生物素与链霉亲和素或亲和素之间的特异性结合,实现后续的识别、固定、标记和检测。

NH2-PEG-Biotin

生物素亲和体系

生物素具有较强的分子识别能力,是生物偶联研究中常用的功能基团之一。NH2-PEG-Biotin通过PEG链将氨基反应端与Biotin功能端连接起来,可以在不改变生物素基本识别特性的情况下,为目标材料提供可进一步偶联的氨基位点。

在实验体系中,NH2-PEG-Biotin可与链霉亲和素、亲和素等生物素结合蛋白配合使用,用于构建具有特异性识别能力的分子体系。这种设计方式能够方便地将生物素识别体系引入纳米材料、生物大分子和功能化表面,因此在生物检测和材料功能化研究中具有较好的应用价值。

主要应用领域

NH2-PEG-Biotin可用于蛋白质和多肽的生物素化修饰,也可用于纳米颗粒、脂质体、聚合物材料以及水凝胶等体系的表面功能化。通过氨基端与目标分子进行偶联,可以在材料表面引入Biotin功能基团,再利用生物素与链霉亲和素之间的特异性结合进一步连接其他蛋白或功能分子。

在生物分析和分子检测研究中,NH2-PEG-Biotin可用于构建生物素化探针、分子识别体系以及亲和纯化体系。在纳米生物材料研究中,可利用PEG链改善功能分子的亲水性和空间可及性,并通过生物素亲和作用进一步引入特定蛋白、抗体或其他生物功能组分。

纳米材料表面修饰

NH2-PEG-Biotin也适用于纳米颗粒和脂质体系的功能化修饰。PEG链可以作为亲水性间隔臂,而Biotin则作为后续识别和连接的功能基团。通过合理设计PEG链长度,可以调节生物素基团与材料表面之间的空间距离,使其更加适用于纳米颗粒表面生物偶联研究。

在脂质体、聚合物纳米颗粒、胶束以及其他纳米递送体系中,NH2-PEG-Biotin可以与具有相应反应基团的材料进行连接,从而获得具有生物素功能的纳米材料,为后续链霉亲和素介导的组装、靶向修饰和生物检测提供基础。

偶联反应与功能化

NH2-PEG-Biotin中的氨基可以参与多种常见的生物偶联反应。例如,在适当条件下,氨基可以与NHS酯类活性基团发生反应形成稳定的酰胺键,也可以与含羧基的化合物进行缩合偶联。通过这些反应,可以将NH2-PEG-Biotin连接到蛋白质、多肽、荧光分子、纳米颗粒以及其他功能材料上。

这种末端功能化结构使NH2-PEG-Biotin具有较好的扩展性,可以根据不同实验体系进一步构建荧光标记材料、亲和探针、生物传感材料以及具有特定识别功能的纳米体系。

产品应用优势

NH2-PEG-Biotin结合了PEG良好的亲水性、生物素特异性亲和能力以及氨基的反应活性,具有结构清晰、功能基团明确和便于进一步偶联等特点。PEG作为中间间隔臂能够在一定程度上降低功能分子之间的空间位阻,同时改善相关材料在水相环境中的分散表现。

通过改变PEG分子量,可以进一步调节氨基与Biotin之间的距离以及整个分子的空间构象,从而满足不同生物偶联和材料表面修饰体系的实验需求。

注意事项

NH2-PEG-Biotin的具体性质与PEG分子量、末端基团状态、纯度以及产品结构等因素有关。实际使用时建议根据具体实验目的选择合适的PEG链长度,并结合目标分子的反应基团选择相应的偶联条件。产品应按照具体规格说明进行储存和操作,使用过程中注意避免长时间暴露于不适宜的温度、湿度或其他可能影响活性基团稳定性的环境中。

西安球赛在线直播平台 生物

西安球赛在线直播平台 生物可提供氨基聚乙二醇生物素NH2-PEG-Biotin以及不同分子量、不同末端功能基团的PEG衍生物和生物偶联材料,可用于蛋白质修饰、生物素化研究、纳米材料表面功能化、脂质体修饰、药物递送、生物检测和生物材料等研究方向。

相关产品:

DOPS-PEG2000-CY3 二油酰基磷脂酰丝氨酸-聚乙二醇2000-菁类染料CY3

DOPS-PEG2000-SH 二油酰基磷脂酰丝氨酸-聚乙二醇2000-巯基

DSPE-Itaconic Anhydride 二硬脂酰磷脂酰乙酰胺-衣康酸酐

DSPE-PEG3000-ACA 二油酰基磷脂酰丝氨酸-聚乙二醇2000-丙烯酰胺

DSPE-PEG-Tannins 二油酰基磷脂酰丝氨酸-聚乙二醇-单宁酸

DSPE-PEG2000-DOX 二硬脂酰磷脂酰乙酰胺-聚乙二醇2000-阿霉素


var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?15e5dd77663e4ab0ad84d9e02dfa5507"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();