二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 SS-PEG-SS

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-09-20 11:51:37

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产品名称:二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 SS-PEG-SS

产品描述:

二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 SS-PEG-SS 

SS-PEG-SS是与胺基反应的线性同双功能化PEG试剂,是NHS-PEG-NHS酯试剂的一种。。 NHS酯与pH 7〜8.5的伯胺基反应形成稳定的酰胺键。 NHS酯与去质子化的伯胺反应,因此,该反应需要中性至碱性pH值才能进行。伯胺通过亲核攻击与NHS酯反应,NHS作为副产物释放。 NHS-酯的水解与水溶液中的反应竞争,并随着pH的增加而增加。反应步骤: 将目标物质溶解在结合缓冲液中。估计目标材料上伯胺基团的浓度。将NHS PEG储备溶液添加到目标结合物中,终浓度保持至少10 mg / mL。PEG NHS需要10〜50摩尔过量才能达到佳结合效果;使混合物在室温下搅拌30〜60分钟,或在4℃ 下搅拌2小时。结合物可以通过尺寸排阻色谱法或透析纯化。

产品名称: 二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 SS-PEG-SS

中文名称: 二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇 琥珀酰亚胺丁二酸酯PEG琥珀酰亚胺丁二酸酯

英文名称:SS-PEG-SS Succinimidyl Succinate ester-PEG-Succinimidyl Succinate ester

分子量: 400 600 1000 2000 3400 4000 6000 8000 10000 20000

溶解度: 溶于水及大部分有机溶剂

存储条件: -20°冷冻保存,惰性气体保护

保存时间: 一年

产品概述

二琥珀酰亚胺丁二酸酯聚乙二醇(Succinimidyl Succinate Polyethylene Glycol,简称 SS-PEG-SS)是一类具有双端活性基团修饰的聚乙二醇交联剂。该材料以聚乙二醇(PEG)链段作为亲水性核心,两端连接琥珀酰亚胺丁二酸酯(SS)活性基团,可通过其末端的 NHS 酯结构与含有氨基(-NH₂)的生物分子发生高效偶联反应,实现蛋白质、多肽、*体、核酸及其他功能性分子的稳定连接。

SS-PEG-SS 兼具聚乙二醇良好的水溶性、生物相容性以及 NHS 活性酯高反应活性的特点,是生命科学研究、药物递送、生物材料构建以及蛋白质修饰领域中常用的双功能交联试剂。相比传统小分子交联剂,PEG 链段能够提供更好的空间延展性和柔性,有助于降低空间位阻,提高生物分子的偶联效率和稳定性。

产品结构特点

SS-PEG-SS 的核心结构由三部分组成:两端活性 NHS 酯基团和中间聚乙二醇连接链。NHS 酯基团能够与蛋白质、多肽以及其他含伯胺基团的分子发生亲核取代反应,形成稳定的酰胺键,实现温和条件下的生物偶联。

中间 PEG 链段具有高度亲水性,可增加修饰分子的溶解性,同时提供一定长度的柔性间隔臂,使连接后的生物分子保持较好的空间构象和功能活性。通过调节 PEG 分子量,可获得不同链长的 SS-PEG-SS 产品,以满足不同尺寸分子之间的连接需求。

反应机理与应用原理

SS-PEG-SS 主要通过 NHS 酯与目标分子表面的氨基进行反应。在弱碱性环境(通常 pH 7.5~9.0)条件下,NHS 酯基团被氨基亲核攻击,释放 NHS,形成稳定的酰胺键。

该反应具有反应速度快、选择性较高、条件温和等特点,通常无需复杂催化剂即可完成。因此,SS-PEG-SS 被广泛用于蛋白质交联、*体偶联、生物探针构建以及功能化纳米材料表面修饰。

在生物偶联领域中的应用

在蛋白质和*体工程研究中,SS-PEG-SS 可作为双端连接工具,实现两个含氨基生物分子的桥接。例如,可用于构建蛋白二聚体、多聚体结构,研究蛋白质相互作用机制,或用于制备具有特殊功能的生物偶联体系。

在*体药物研究中,SS-PEG-SS 可用于*体修饰,提高*体分子的稳定性和水溶性,同时为*体与药物分子、荧光染料或纳米载体之间建立连接提供便利。

在药物递送系统中的应用

SS-PEG-SS 在纳米药物递送领域具有重要应用价值。通过 PEG 链段修饰,可以改善纳米颗粒、脂质体、聚合物胶束等递送体系的水分散性和稳定性。

利用两端 NHS 活性基团,SS-PEG-SS 可将靶向配体、多肽、*体等功能分子连接到纳米载体表面,实现主动靶向递送。例如,可用于构建*体修饰脂质体、肽修饰纳米颗粒以及功能化聚合物纳米材料,提高药物递送效率和细胞识别能力。

在水凝胶与生物材料中的应用

SS-PEG-SS 还可用于构建功能性水凝胶材料。由于其双端活性结构,可以与含氨基的天然高分子或合成高分子发生交联反应,形成具有良好生物相容性的三维网络结构。

该类 PEG 基交联体系具有低免疫原性、良好的机械性能以及可调节的降解特性,在组织工程、细胞培养支架、伤口修复材料以及再生医学研究中具有潜在应用价值。

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仅供科研使用!

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