Biotin-PEG-FA(生物素-聚乙二醇-叶酸)描述与性质
中文名称:生物素-聚乙二醇-叶酸
英文名称:Biotin-PEG-FA
产地:西安瑞禧生物可提供
包装:mg以及g级
用途:科学研究
一、分子结构与组成
Biotin-PEG-FA 是一种典型的多功能分子偶联物,由三部分组成:
生物素(Biotin):生物素是一种天然小分子化合物,能够与链霉亲和素(Streptavidin)或亲和素(Avidin)形成高亲和力非共价复合物,结合强度极高(Kd ≈ 10⁻¹⁵ M),常用于分子捕获、固定化、信号放大及生物检测。
聚乙二醇(PEG)链段:作为柔性连接桥,PEG不仅增强分子亲水性和分散性,还赋予分子良好的生物惰性,降低非特异性吸附。PEG链的长度可调控分子空间结构,使生物素和叶酸两端的功能相互独立,避免干扰。
叶酸(Folic Acid, FA):叶酸能够特异性识别叶酸受体(Folate Receptor, FR),广泛表达于多种肿瘤细胞表面,实现靶向递送和成像功能。叶酸的羧基和氨基提供偶联位点,可与PEG链稳定连接。
Biotin-PEG-FA 的结构设计使其同时具备 生物素高亲和力结合、PEG分子柔性保护和叶酸靶向识别,构建了一个兼具靶向性、偶联性及多功能性的分子平台。
二、理化性质
外观与溶解性
Biotin-PEG-FA 通常为淡黄色固体或粉末,溶解性优良,可溶于水、PBS、DMSO、DMF 等极性溶剂。PEG链段提高分子水溶性,使其在生物体系中分散均匀,减少自聚集现象。
化学稳定性
生物素端:与链霉亲和素结合高度稳定,可长期保持亲和力;
PEG链段:化学惰性强,对水解和氧化耐受性好;
叶酸端:在中性或弱碱性环境中稳定,可保持与叶酸受体的结合活性;
偶联稳定性:PEG连接的化学键稳定,保证多功能分子在体内外条件下结构完整。
功能化能力
PEG链两端提供活性连接位点,可进一步偶联蛋白质、抗体、纳米颗粒或其他分子,实现多功能化应用。
三、主要特性
靶向性强
叶酸端可特异性识别叶酸受体高表达的细胞,实现靶向递送,提升药物或荧光标记物的选择性和效率。
高亲和力结合能力
生物素端能够与链霉亲和素形成极稳定复合物,用于分子捕获、固定化及信号放大。
水溶性与分散性优异
PEG链段增强亲水性,使分子在水相及生物体系中均匀分散,降低非特异性吸附和免疫识别风险。
生物兼容性与化学稳定性
PEG保护层增强分子生物惰性,叶酸与生物素在体内外条件下稳定,为生物医学应用提供安全性和可靠性。
空间隔离与功能协同
PEG链提供足够空间隔离生物素与叶酸,保证两端功能同时发挥,实现多功能协同。
四、主要应用
靶向药物递送与纳米载体功能化
Biotin-PEG-FA 可用于药物或纳米载体的表面修饰,实现叶酸靶向与生物素-链霉亲和素复合物的多功能化,增强药物靶向性和控释能力。
生物成像与诊断
叶酸端实现细胞或组织靶向,生物素端可与荧光标记链霉亲和素结合,实现高灵敏度成像和诊断研究。
分子捕获与固定化
生物素端可结合链霉亲和素固定化蛋白、抗体或核酸,用于ELISA、免疫检测及生物芯片构建。
多功能界面构建
可在纳米材料表面形成多功能修饰层,同时实现靶向、偶联和信号输出功能,适用于传感器、药物载体和生物材料研发。
五、总结
Biotin-PEG-FA 是一种多功能分子偶联物,结合了 生物素的高亲和力、PEG的生物惰性和叶酸的靶向识别,具备优异水溶性、稳定性和多功能偶联能力。广泛应用于 靶向药物递送、荧光成像、分子捕获及纳米材料功能化,为科研和生物技术实验提供了强有力的多功能工具。
Biotin-PEG-FA,生物素-聚乙二醇-叶酸广泛应用于靶向药物递送、荧光成像
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