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4arm-PEG-N3(1),四臂聚乙二醇叠氮衍生物,结构合成步骤
发布时间:2025-11-25     作者:axc   分享到:

4arm-PEG-N3(1),四臂聚乙二醇叠氮衍生物,结构合成步骤

4arm-PEG-N3(1)的中文名称可译为四臂聚乙二醇叠氮衍生物,其中4arm表示聚乙二醇分子以中心核心为起点延伸出四条支链,PEG表示聚乙二醇链段,N3表示末端含有叠氮基团,(1)通常用于区分同类衍生物或不同分子量规格。该分子兼具聚乙二醇的高水溶性和生物相容性,以及末端叠氮基的化学活性,可用于点击化学反应、药物载体修饰、以及多功能分子构建。四臂结构提供多个反应位点,每条臂端的叠氮基可与炔基或应力环炔通过三唑环点击反应实现共价偶联,从而构建多价和功能化分子。

4arm-PEG-N3(1)的结构合成通常包括三大步骤:核心选择与活化、聚乙二醇臂引入以及末端叠氮基官能化。第一步是核心选择与活化。常用四臂核心为四羟基化合物,如四羟甲基甲烷或四羟基苯衍生物,通过溴化、氯化或活化酯化反应将羟基转化为可引发PEG链增长的反应位点。活化过程需要温和条件,避免核心分解,同时为PEG链接枝提供高效位点。

第二步是聚乙二醇臂的接枝扩展。通过开环聚合或其他接枝方法,将单分散或可控分布的乙二醇单元延伸至四个活性位点,形成四条PEG臂。在此过程中需严格控制反应温度、时间及催化剂用量,以保证PEG链长度均一、分布可控。PEG臂长度对分子的水溶性、柔性以及后续功能化效率有重要影响。

第三步是末端叠氮基官能化。PEG链末端通常先引入保护基或活性中间体,通过酯化、酰胺化或取代反应将叠氮基团引入分子末端。在此过程中,通常使用适当的耦合剂如EDC、DCC或HATU,反应在温和溶剂体系和中性或微碱性条件下进行,以保证叠氮基团的稳定性并防止副反应。末端叠氮基的引入赋予分子与炔基的特异性反应能力,可用于点击化学或多功能分子构建。

在合成过程中,需要对每一步进行表征以确保结构正确性和末端活性。常用表征方法包括核磁共振谱确认PEG链长度和臂数,质谱分析验证分子量和分布,红外光谱确认叠氮基团的存在以及凝胶渗透色谱评估分子量分布和聚合度。通过这些表征,可优化合成条件,保证产物纯度和结构均一性,为点击化学反应和生物标记实验提供可靠基础。

4arm-PEG-N3(1)的结构和功能特性使其在化学和生物领域具有广泛应用。其末端叠氮基可与炔基或应力环炔通过点击化学反应形成稳定三唑环,实现蛋白质、核酸、药物分子及纳米材料的共价标记和功能化修饰。四臂结构提供多价反应位点,可提高载药能力、靶向性及多功能分子构建效率。PEG链提供水溶性和柔性,使标记产物在水相或生物体系中稳定分散,减少非特异性吸附和荧光淬灭。

总体而言,四臂聚乙二醇叠氮衍生物是一种集多价反应位点、高水溶性和化学活性于一体的功能分子,其结构合成包括核心活化、PEG链接枝和末端叠氮基官能化。通过严格控制聚合条件和末端化学修饰,可获得高纯度、高反应活性的4arm-PEG-N3(1),为点击化学反应、药物载体功能化、及多功能分子构建提供可靠工具。其多臂和末端叠氮基特性,使其在化学研究、分子探针开发和生物医药领域具有重要实验价值和广泛应用前景。

产品名称:4arm-PEG-N3(1)

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

4arm-PEG-N3(1)

关于我们

齐岳生物供应近红外荧光花菁染料标记各种官能团的定制服务,如活性酯(NHS酯)、马来酰亚胺(MAL)、叠氮(N₃)、炔基(alkyne)等,便于与蛋白质、肽、多糖、抗体、寡核苷酸、纳米颗粒等共价偶联。可选择多种功能团与目标分子进行精准结合,实现对蛋白质、多肽、抗体、核酸或纳米材料的荧光修饰。此外,齐岳生物还提供定制染料标记服务,包括肽类、蛋白类、小分子、糖类等不同类型标的物,满足用户在科研、成像等多方面的个性化应用。

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仅供科研,不能用于人体实验AXC.2025.09


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