PLGA-TK-PEG-Biotin 生物素-聚乙二醇-硫缩酮-聚丙交酯乙交酯共聚物
产品名称:PLGA-TK-PEG-Biotin 生物素-聚乙二醇-硫缩酮-聚丙交酯乙交酯共聚物
产品描述:
PLGA-TK-PEG-Biotin 生物素-聚乙二醇-硫缩酮-聚丙交酯乙交酯共聚物
PLGA-TK-PEG-Biotin是一种兼具生物降解性、活性氧响应性、两亲性自组装能力和生物素亲和识别功能的嵌段共聚物。该材料由疏水性聚丙交酯乙交酯共聚物(PLGA)、活性氧敏感硫缩酮键(TK)、亲水性聚乙二醇(PEG)和末端生物素(Biotin)组成,可用于制备ROS响应型纳米颗粒、聚合物胶束、生物素化药物载体及亲和捕获材料。
需要说明的是,TK通常表示 thioketal,即硫缩酮键,“酮硫醇”并不是十分准确的中文名称,建议命名为“生物素-聚乙二醇-硫缩酮-聚丙交酯乙交酯共聚物”。
英文名称: Poly(lactide-co-glycolide)-thioketal-polyethylene glycol-biotin
中文名称: 聚丙交酯乙交酯共聚物-硫缩酮-聚乙二醇-生物素
常用缩写: PLGA-TK-PEG-Biotin、Biotin-PEG-TK-PLGA
结构形式: PLGA—TK—PEG—Biotin
材料类型: ROS响应型生物素功能化两亲性共聚物
外观: 白色至类白色粉末、絮状物或固体
常见PEG分子量: 1 kDa、2 kDa、3.4 kDa、5 kDa等
PLGA单体比例: 可选择50:50、65:35、75:25或85:15等
结构组成
PLGA链段: PLGA是一种疏水性可降解聚酯,可形成纳米颗粒或胶束的核心,用于包载疏水性药物、荧光探针和光敏剂。
TK硫缩酮键: TK是一类活性氧敏感连接结构,在低ROS条件下相对稳定,在较高水平活性氧作用下可发生氧化断裂。
PEG链段: PEG可在载体表面形成亲水水化层,改善颗粒的水相分散性和胶体稳定性,并减少非特异性吸附。
Biotin生物素: 生物素能够与亲和素、链霉亲和素及中性亲和素发生高亲和力结合,可用于生物识别、检测、捕获和载体表面功能化。
ROS响应机制
PLGA与PEG之间引入的硫缩酮键赋予材料活性氧响应能力。在普通生理环境或较低ROS条件下,TK键可在一定时间内保持稳定。当材料进入、炎症、氧化应激组织或ROS水平较高的细胞内区域后,TK结构可能被氧化并发生断裂,使PLGA与PEG-Biotin链段分离。
TK键断裂后,纳米载体可能发生以下变化:
PEG水化层从PLGA载体表面脱离
生物素随PEG链段从载体表面释放
纳米颗粒结构松散或胶体稳定性下降
加快药物、光敏剂或成像探针的释放
增强载体与细胞膜之间的相互作用
改变颗粒的粒径、表面电位和聚集状态
由于生物素位于PEG末端,当TK键断裂时,PEG和生物素通常会一起从PLGA载体表面脱离。因此,该材料适合用于ROS触发脱PEG、阶段性生物素展示或响应性结构解聚设计。
生物素-亲和素识别
生物素可与多种亲和素类蛋白发生特异性结合,包括:
Avidin,亲和素
Streptavidin,链霉亲和素
NeutrAvidin,中性亲和素
生物素结合蛋白或相关亲和材料
利用生物素-亲和素相互作用,可将PLGA-TK-PEG-Biotin纳米颗粒进一步连接到亲和素修饰的*体、多肽、酶、核酸、荧光探针或材料表面。该方法操作方便、结合能力强,适用于模块化纳米载体组装。
需要注意,亲和素通常具有多个生物素结合位点。若生物素化颗粒或聚合物浓度过高,可能导致不同颗粒之间发生桥联,引起粒径增大或聚集。
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