葡萄糖-聚乙二醇-氨基,Glucose-PEG-NH2
Glucose-PEG-NH2
| 别称: | Glucose-PEG-NH2 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | THPJ01010026 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | DMSO等有机溶剂 |
| 性状: | 白色粉末 | 纯度: | 95% |
| 储存条件: | -20°干燥冻存 | 保质期: | 一年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
|||
葡萄糖-聚乙二醇-氨基,Glucose-PEG-NH2
Glucose-PEG-NH2
| 别称: | Glucose-PEG-NH2 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | THPJ01010026 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | DMSO等有机溶剂 |
| 性状: | 白色粉末 | 纯度: | 95% |
| 储存条件: | -20°干燥冻存 | 保质期: | 一年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
|||
葡萄糖-聚乙二醇-氨基(Glucose-PEG-NH₂)是一种兼具生物相容性与多功能性的分子连接器,其核心机制在于通过糖基靶向识别与氨基化学偶联的协同作用,实现生物活性分子的精准递送与界面功能化。该分子通过聚乙二醇链段的柔性间隔效应,有效解决了葡萄糖基团与氨基活性位点在空间排布上的相互干扰,同时赋予材料优异的水溶性与生物惰性,在生物医药、生物传感及组织工程等领域具有重要应用价值。
溶解性能方面,该试剂在水中呈现良好的溶解特性,典型浓度可达10-50 mg/mL,满足生物实验中对高溶解度试剂的基本要求。结构确证可通过1H NMR光谱实现,其中δ 3.5-3.8 ppm区间显示聚乙二醇链的特征质子信号,δ 4.5-5.5 ppm处为葡萄糖端基质子峰,δ 2.8-3.0 ppm为氨基质子信号,这些特征峰共同构成分子结构的关键鉴定依据。热稳定性通过热重分析表征,主要失重阶段发生在200-250℃范围内,对应聚乙二醇链段的热分解,其热稳定性源于醚键的化学惰性与链段的缠结效应。分子作用机制上,葡萄糖单元的多羟基结构提供多个潜在氢键结合位点,末端伯氨基(pKa≈9.5)在生理pH条件下可质子化,通过静电相互作用增强与带负电荷生物分子的结合能力。
在纳米药物递送系统中,该试剂的葡萄糖基团可通过与细胞表面葡萄糖转运蛋白(如GLUT1)的特异性结合,实现肿瘤细胞的主动靶向摄取;同时末端氨基能与药物分子的羧基或活性酯基团发生酰胺化反应,构建稳定的药物-载体偶联物。在生物传感器构建领域,分子通过氨基固定于金电极表面后,葡萄糖单元可作为特异性识别元件捕获葡萄糖氧化酶,聚乙二醇链的抗非特异性吸附特性有助于提升传感界面的信噪比。对于组织工程支架改性,其可通过氨基与支架材料表面的醛基或异氰酸酯基团反应,引入具有细胞识别功能的糖基单元,促进干细胞的黏附与定向分化,为组织修复与再生提供功能化界面。