TCO-PEG-MP 反式环辛烯-聚乙二醇-单磷酸
产品名称:TCO-PEG-MP 反式环辛烯-聚乙二醇-单磷酸
产品描述:
TCO-PEG-MP 反式环辛烯-聚乙二醇-单磷酸
一、产品概述
TCO-PEG-MP(trans-cyclooctene–polyethylene glycol–monophosphate)是一种功能性化学分子,其核心结构由反式环辛烯(TCO)、聚乙二醇(PEG)与单磷酸(MP)组成。该分子集高效化学反应性、良好水溶性和生物兼容性于一体,可作为生物正交化学、靶向修饰与磷酸化模拟体系的重要试剂,广泛应用于纳米材料表面功能化、分子偶联及细胞信号研究。
TCO-PEG-MP的典型结构为:
TCO–PEG–MP
其设计理念包括:
TCO:提供高反应活性的环状烯烃,用于铜自由点击(SPAAC)及Tetrazine-转化偶联
PEG:提升水溶性、稳定性与生物相容性
MP:提供磷酸化结构单元,用于模拟生物磷酸基团或增强分子功能性
该分子可作为化学修饰平台,实现多功能偶联、纳米材料表面修饰及生物体系磷酸化模拟。
二、分子结构与设计原理
1. TCO(反式环辛烯)
TCO是一种高反应活性的环状烯烃:
可与Tetrazine发生快速、特异的逆电子需求Diels–Alder反应(iEDDA)
无需催化剂,反应条件温和
高选择性,适合生物体系使用
在TCO-PEG-MP中,TCO端可作为活性反应位点,实现与Azide、Tetrazine等分子高效偶联。
2. PEG(聚乙二醇)
PEG链段在分子中起到桥梁和水溶性调节作用:
增强整体水溶性
减少蛋白吸附与免疫清除
提供柔性空间,使TCO反应位点暴露,提高偶联效率
可根据实验需求调整分子量(2 kDa–20 kDa)
PEG的存在使TCO-PEG-MP适用于水相及生理条件下的化学偶联和表面修饰。
3. MP(单磷酸)
MP单元模拟生物体系中的磷酸基团:
可提供负电荷,提高水溶性
在生物体系中可用于磷酸化模拟
可参与受体结合或表面修饰,增加分子功能多样性
MP在分子中通常位于PEG链末端,提供可控的化学修饰点和功能性。
三、作用机制与功能优势
(1)高效生物正交偶联
TCO端与Tetrazine或类似基团反应:
反应速度快,可在低浓度下完成
高特异性,无需金属催化
可偶联药物、荧光探针、蛋白或纳米颗粒
适用于体外与体内体系
(2)水溶性与稳定性提升
PEG链段可形成水化层:
改善水溶性
提高分子循环稳定性
降低蛋白吸附和免疫识别
增强纳米颗粒表面修饰均匀性
(3)磷酸化功能模拟
MP末端提供生物功能:
可用于模拟磷酸化信号
在分子修饰、材料表面功能化或生物识别中发挥作用
支持蛋白-纳米材料偶联或信号分子修饰研究
(4)纳米材料表面修饰与功能化
TCO-PEG-MP可用于纳米材料表面:
PLGA、脂质体、金纳米颗粒、碳基纳米材料
实现表面功能化、靶向修饰及响应性材料构建
提高纳米颗粒稳定性及生物相容性
四、生物医学与科研应用
1. 生物正交化学偶联平台
与Tetrazine偶联实现药物或探针连接
无铜催化,适合生物体内使用
可构建功能性纳米系统或生物标记体系
2. 纳米药物递送系统
TCO端用于药物或纳米颗粒偶联
PEG提供水溶性与体内稳定性
MP可模拟磷酸化,提高靶向或分子识别能力
3. 药物-探针偶联与成像
可用于荧光或放射性探针偶联
PEG链段减少非特异性吸附
MP末端可增加分子亲和力与功能性
4. 蛋白质或核酸修饰
TCO端可偶联Azide或Tetrazine标记蛋白
支持磷酸化模拟与信号通路研究
构建靶向、可控释放的纳米平台
五、理化性质
外观:白色或类白色粉末
分子量:可定制(PEG长度2–20 kDa)
溶解性:水溶性良好,可溶于PBS、DMSO
自组装特性:可与纳米载体表面修饰形成稳定分散体系
储存条件:-20°C避光干燥
六、使用建议
建议在干燥条件下先溶解TCO-PEG-MP,再进行点击偶联
SPAAC或Tetrazine-iEDDA反应条件温和,室温即可完成
可用于纳米颗粒表面修饰或分子偶联实验
避免反复冻融,保证活性
适用于体外细胞实验及动物体内研究
七、优势与发展前景
TCO-PEG-MP将高反应性TCO、亲水PEG与功能磷酸MP整合,形成可控、靶向、多功能的分子平台。其优势包括:
高效生物正交偶联
良好的水溶性与循环稳定性
支持纳米材料表面修饰与功能化
MP单元提供磷酸化模拟和分子功能扩展
未来发展潜力:
药物递送与靶向纳米系统
药物-荧光探针联合递送
响应性智能材料构建
信号通路与磷酸化研究
西安齐岳生物科技有限公司专注于高品质磷脂PEG(聚乙二醇修饰磷脂)系列产品的研发与供应,涵盖DSPE-PEG、DMPE-PEG、DPPE-PEG等多种磷脂PEG衍生物。公司提供多种末端功能化修饰,包括氨基(-NH₂)、羧基(-COOH)、马来酰亚胺(-MAL)、巯基(-SH)、生物素(-Biotin)等,满足不同科研领域在脂质体制备、纳米颗粒修饰、药物递送系统和靶向治疗中的多样化需求。产品纯度高、批次稳定,适用于药物载体设计、细胞膜模拟以及生物分子偶联等前沿应用,为科研人员提供可靠的实验材料和技术支持
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