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生物素-聚乙二醇-腙键-氨基,Biontin-PEG-HYD-NH2,生物素化聚乙二醇肼基氨基化合物,生物素-PEG-Hz-NH₂

2025年12月26日 10:47 来源:

该分子的中文名称为:生物素-聚乙二醇-腙键-氨基;英文名称为:Biotin-PEG-Hydrazide-Amino。其他化学名称或描述可能包括:生物素化聚乙二醇肼基氨基化合物、Biotin-PEG-Hz-NH₂等。它是一种多功能、模块化的合成分子,由三个关键部分通过共价键连接而成:生物素(Biotin)、聚乙二醇(PEG)间隔臂、以及末端兼具腙键(Hydrazone)和氨基(Amino)的活性基团。

化学结构与性质
该分子结构具有明确的模块化特征。生物素模块是一种小分子维生素,对亲和素类蛋白具有极强的特异性结合能力,其环状结构及羰基是识别关键。中间的聚乙二醇链作为亲水性柔性间隔臂,不仅能显著改善整个分子的水溶性和生物相容性,还能有效减少非特异性吸附,并在空间上分离功能模块。末端的腙键(-C=N-N-)是一个动态共价键,其形成依赖于醛基或酮基与肼基的缩合反应,此反应条件温和,且形成的腙键在特定环境下(如弱酸性)具有可逆性。末端同时存在的氨基(-NH₂)则提供了一个高活性的亲核反应位点,易于与羧基、活性酯等发生偶联反应,方便进一步连接其他分子。

功能与应用概述
得益于其独特的化学结构,该分子主要作为一种先进的生物偶联工具或连接桥梁。其核心功能可概括为定向锚定可控连接。生物素部分作为通用的锚点,可实现与链霉亲和素等功能化表面的高效、稳固结合。聚乙二醇间隔臂增强了整个体系的稳定性和灵活性。末端的双重反应基团则提供了强大的连接能力:腙键允许与带有醛/酮基的分子(如某些糖类或氧化产物)进行pH响应性的、可逆的偶联,适用于需要可控释放或捕获的场景;而氨基则提供了一个稳定的、不可逆的共价连接途径,用于固定各种生物分子。

研究展望
未来对该类材料的研究可能更加侧重于其智能响应性能的精细化调控。例如,通过调整PEG链的长度和分支结构,以精确控制空间位阻和分子识别效率。对腙键的稳定性进行化学修饰,以拓宽其适用环境范围,或设计成对其他刺激(如特定酶、光)响应的变体,将极大扩展其在复杂体系中的应用潜力。同时,开发更高效、选择性的合成与偶联策略,以构建更为精密的多功能纳米组装体或检测平台,也是一个重要的方向。


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