HS-(CH2)11-EG5-OH ;巯基-11烷烃-五聚乙二醇-羟基的结构组成与特点
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55次概述:
巯基-11烷烃-五聚乙二醇-羟基 是一种功能化的有机分子,结合了巯基(-SH)、烷烃链、聚乙二醇(PEG)和羟基(-OH)基团。该分子可用于表面修饰、分子连接、药物传递系统及其他多种应用。它的结构结合了亲水性和疏水性基团,使其在生物医学、材料科学和催化等领域有广泛的应用潜力。
巯基(-SH):
巯基(-SH) 是一个硫原子与氢原子组成的官能团,具有较强的亲核性和化学活性。巯基能够与金属表面(如银、金等)形成金属-硫键,也可与其他有机分子或生物大分子(如蛋白质、DNA等)发生反应。巯基在生物传递系统中常用于靶向分子或修饰金属纳米颗粒。
11烷烃(C₁₁):
11烷烃(C₁₁) 是由11个碳原子组成的烷烃链,具有较强的疏水性。烷烃链的加入能够赋予该分子疏水性,使其能够在疏水环境中稳定,且有助于纳米颗粒的表面修饰和聚集行为。在与金属纳米颗粒结合时,烷烃链可以增强其稳定性。
五聚乙二醇(PEG₅):
五聚乙二醇(PEG₅) 是由5个乙二醇单元(C₂H₄O)构成的聚合物。PEG作为亲水性大分子,具有良好的溶解性、生物相容性和低免疫原性。它常用于提高分子的水溶性、改善分子的生物学稳定性,并且在药物递送和生物传感器等领域中具有广泛应用。
羟基(-OH):
羟基(-OH) 是一个常见的官能团,具有亲水性,能与水分子或其他极性分子形成氢键。羟基的引入不仅增强了该分子的亲水性,还使得其具有化学反应性,可以作为进一步修饰的基团。
表面修饰与纳米材料功能化:
该分子的巯基可以与金属(如金、银)纳米颗粒表面形成金属-硫键,改善纳米颗粒的稳定性和分散性。PEG链的亲水性则能够避免纳米颗粒在水相中的聚集,提高其在生物系统中的分散性和稳定性。
羟基基团可进一步修饰表面或与其他分子发生反应,为材料的功能化提供更多可能。
药物递送与生物医学应用:
通过结合PEG的亲水性和巯基的化学活性,该分子在药物递送系统中有很大的应用潜力。PEG可以增加药物分子在体内的生物相容性和循环时间,巯基则可以帮助药物与靶向分子或细胞表面结合。
羟基可以增强与生物体内其他分子的相互作用,如药物的释放或细胞膜的穿透。
分子识别与传感器:
巯基与特定金属的结合使得该分子在传感器应用中具有潜力。通过对金属纳米颗粒进行表面修饰,能够增强其对特定分子或离子的识别能力。
羟基基团的引入也可以帮助改善分子识别的效果,增加传感器的选择性和灵敏度。
催化:
聚乙二醇链的加入可以提高分子的稳定性和亲水性,这对于水溶性催化剂或催化剂载体尤为重要。该分子可以用于催化反应中的金属催化剂载体,提高催化剂的分散性和反应选择性。
合成方法:
该分子的合成可以通过多步有机合成反应实现。首先,可以将巯基和烷烃链(如11烷烃)通过合适的化学反应连接,然后将五聚乙二醇和羟基基团引入分子中,最终得到目标分子。
常见的合成方法包括硫醇化反应、酯化反应等。
表征技术:
核磁共振(NMR) 可以用于确认该分子的结构,特别是聚乙二醇链的长短及羟基的化学环境。
红外光谱(FTIR) 可用于分析不同官能团的存在及其化学性质。
质谱(MS) 和 X射线光电子能谱(XPS) 可用于分析分子的组成及官能团的化学状态。
透射电子显微镜(TEM) 和 扫描电子显微镜(SEM) 可用于观察该分子作为表面修饰剂时的形态和大小。
巯基-11烷烃-五聚乙二醇-羟基 是一种功能化有机分子,结合了亲水性和疏水性基团,适用于金属纳米颗粒表面修饰、药物递送系统、分子识别、催化和传感器等领域。通过其巯基的化学活性,能够与金属纳米颗粒表面形成稳定的金属-硫键,同时PEG链和羟基的引入使其在生物系统中具有较好的稳定性和兼容性。这使得该分子在多种应用中具有广泛的潜力。
产品名称:HS-(CH2)11-EG5-OH ;巯基-11烷烃-五聚乙二醇-羟基
【基本信息】:
纯度:95%+
包装:瓶装!
产地:西安
储存:-20℃冷藏,一年
规格:1mg 5mg 10mg
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!
【厂家】:西安晖瑞生物科技有限公司
【关于我们】:西安晖瑞生物科技有限公司是一家集研发、生产及销售高品质科研试剂为一体的高科技企业,主要有以下业务方向:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,同时还提供多种定制产品服务!
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