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Quarto 588, Edifício C, Parque Científico e Tecnológico de Minle, Avenida Meizakan, Rua Minji, Distrito de Longhua, Shenzhen
Shenzhen Meiro Tecnologia Co., Ltd.
Quarto 588, Edifício C, Parque Científico e Tecnológico de Minle, Avenida Meizakan, Rua Minji, Distrito de Longhua, Shenzhen
Polietilenol de múltiplos braços (NH2) 7-8ARM-PEG-N3
chaveInformação do produto
Nome em chinês:Oito braços de polietil-diol sete braços de amino um braço de nitrogênio
Nome em inglês:8arm PEG, 1arm-Azide, 7arm-Amina
Nome abreviado: (NH2) 7-8ARM-PEG-N3
Marca: Tecnologia Meiro (MeloPEG)
Estrutura:

Pureza:Mais de 95%
定制:NH2e As proporções do N3 podem ser personalizadas em qualquer proporção
Peso Molecular: PEG2K、PEG5K、PEG10K、PEG20k, Outros serviços de consultoria em massa molecular
NotaCoisasItens
Mantenha seco.
Condições de armazenamento
-20°C congelado e seco
Polietilenol de múltiplos braços (NH2) 7-8ARM-PEG-N3
aplicação
1. Definições básicas
Derivado asimétrico multifuncional do PEG de oito braços
Composição terminal: 7 aminos (NH₂) + 1 nitrogênio (N₂)
Usado principalmente para acoplamento de clique, construção de interconexão, funcionalização direcionada
2. Características estruturais
Núcleo estrelado de oito braços oferece plataforma de reação de alta densidade
O design de terminais asimétricos 7:1 permite uma resposta seletiva de braços diferentes, adequado para a construção de sistemas complexos de dupla função ou multifunção
Cadeia principal PEG com excelente solubilidade em água, flexibilidade e biocompatibilidade
3. Função terminal
NH₂ (amino, 7 peças):Pode participar de aminação, modificação de ramificação, ligação eletrostática, regulação de carga superficial, comumente usado para conectar moléculas alvo, corantes, polipéptidos, etc., ou participar de cruzamento multiponto
N3 (acumulação de nitrogênio, 1):Grupos de reação de clique clássico para acoplamento eficiente de CuAAC ou SPAAC (sem clique de cobre) com moléculas de base de etileno com características altamente específicas, suaves, rápidas e altas produtividades
4. Aplicações típicas
Interligação ou construção de rede em hidrogel (múltiplos braços NH₂ envolvidos em interligação, N3 direcionado para introduzir moléculas funcionais)
acoplamento biomolécular (proteína / polipéptido / ácido nucleico / ligando alvo modificação)
Nanomateriais ou modificações de superfície (regulação elétrica, ramificação funcional)
Funcionalização de veículos farmacêuticos ou construção de materiais multimodulares
5. Principais vantagens
Grande número de pontos de reação e alta densidade (estrutura de oito braços)
Separação de cliques de locais de modificação química convencional para maior controle
Alta solubilidade em água, baixa toxicidade, baixa imunogenicidade e boa compatibilidade corporal
Projeto funcional preciso para sistemas complexos
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