二戊二酰胺琥珀酰亚胺聚乙二醇 GAS-PEG-GAS

文章来源 : 齐岳生物

作者:小编zyl

发布时间 : 2026-09-21 11:29:54

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产品名称:二戊二酰胺琥珀酰亚胺聚乙二醇 GAS-PEG-GAS

产品描述:

二戊二酰胺琥珀酰亚胺聚乙二醇 GAS-PEG-GAS 

GAS-PEG-GAS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: 二戊二酰胺琥珀酰亚胺聚乙二醇 GAS-PEG-GAS

中文名称: 二戊二酰胺琥珀酰亚胺聚乙二醇 琥珀酰亚胺酰胺戊二酸酯PEG琥珀酰亚胺酰胺戊二酸酯

英文名称: GAS-PEG-GAS Glutaramide Succinimidyl ester-PEG-Glutaramide

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

其它信息: 液体,更大包装欢迎询价

其它分子量:

产品概述

二戊二酰胺琥珀酰亚胺聚乙二醇(GAS-PEG-GAS)是一类以聚乙二醇(PEG)为核心结构,并在两端引入二戊二酰胺琥珀酰亚胺(Glutaryl Amine Succinimidyl,GAS)活性基团的双功能聚乙二醇衍生物。该材料兼具PEG良好的水溶性、生物相容性以及末端琥珀酰亚胺活性酯基团的高反应活性,可用于生物分子偶联、药物递送体系构建、生物材料修饰以及功能化纳米材料制备等领域。

GAS-PEG-GAS中的PEG链段作为亲水间隔臂,能够有效提高连接体系的稳定性和溶解性能,同时减少非特异性吸附和免疫识别。两端的GAS活性基团能够与含有氨基的生物分子发生偶联反应,通过形成稳定的酰胺键实现蛋白质、多肽、*体、核酸载体以及其他功能分子的连接。

结构特点与反应机制

GAS-PEG-GAS属于双端活性聚乙二醇交联剂,其核心结构由PEG链段和两端活性酯组成。PEG链段长度可根据实验需求进行调节,例如PEG2000、PEG3400、PEG5000等不同分子量规格,以满足不同空间距离和柔性连接需求。

其末端的琥珀酰亚胺酯结构具有较高的亲电活性,在温和水相条件下能够与蛋白质、多肽、*体表面的赖氨酸残基或其他含伯胺基团的分子发生反应,形成稳定的酰胺键。相比传统小分子交联剂,GAS-PEG-GAS具有更好的水溶性、更低的空间位阻以及更的生物应用适配性。

生物偶联应用

GAS-PEG-GAS可作为高效双功能偶联试剂,用于构建蛋白偶联物、*体偶联物以及多肽修饰体系。在生物大分子研究中,该材料能够连接两个不同或相同的氨基功能分子,实现分子组装、蛋白交联以及功能化复合物构建。

例如,在*体修饰研究中,GAS-PEG-GAS可用于*体与药物分子、荧光染料或纳米载体之间的连接,提高递送体系的靶向性和稳定性。在蛋白质工程领域,也可利用其双端活性特点实现蛋白聚集体构建和功能蛋白复合体系设计。

药物递送与纳米材料修饰

由于PEG具有良好的亲水性和生物惰性,GAS-PEG-GAS可用于药物递送系统表面修饰,提高纳米颗粒在体液环境中的稳定性,并延长其循环时间。

该材料可应用于脂质体、聚合物纳米颗粒、金纳米颗粒、介孔二氧化硅纳米颗粒以及其他纳米递送平台的表面功能化。通过引入PEG间隔层,可以降低纳米材料的聚集,提高分散性,同时利用末端活性基团进一步连接靶向配体、*体、多肽或生物识别分子,实现准递送。

生物材料与水凝胶构建

GAS-PEG-GAS还可用于生物材料交联和水凝胶体系构建。其双端反应基团能够与含氨基聚合物发生交联反应,形成具有一定机械强度和稳定性的三维网络结构。

在组织工程、细胞培养支架以及药物缓释材料研究中,GAS-PEG-GAS能够提供可调控的交联方式,通过调整PEG分子量和交联比例,实现不同孔径、力学性能以及降解特性的功能材料。

荧光标记与检测分析

通过PEG链段提供的空间延伸作用,GAS-PEG-GAS还可用于荧光分子、生物探针以及检测标签的连接。其良好的水溶性能够改善荧光探针在水体系中的分散性能,减少染料聚集导致的荧光淬灭现象。

在细胞成像、生物分析、免疫检测以及分子示踪研究中,GAS-PEG-GAS可作为连接桥梁,将荧光基团与目标生物分子结合,实现对生物过程的可视化研究。

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