- 029-86354885
- 18392009562
Stearic Acid-PEG-COOH(硬脂酸-聚乙二醇-羧基),又称Stearoyl-PEG-COOH、STA-PEG-COOH、Carboxyl-PEG-Stearic Acid,是一类具有羧基末端功能化的两亲性PEG衍生物。其结构由硬脂酸疏水端、聚乙二醇柔性链以及末端羧酸组成,是构建模块化偶联体系和功能材料的重要中间体。
羧基作为最常见的化学修饰位点之一,可进一步活化形成NHS酯、酰氯或其他活性中间体,因此Stearic Acid-PEG-COOH具有较高的后续改造潜力。相比直接使用活性酯,该材料具有更好的储存稳定性,可根据实验需求灵活进行后续活化。硬脂酸链赋予其优异的膜亲和能力,使该材料能够稳定插入脂质膜、聚合物胶束或疏水纳米材料表面,而PEG链则形成柔性亲水层,提高体系分散性及界面稳定性。末端羧基进一步提供丰富的化学反应空间,使整个材料兼具稳定性与可拓展性。
在功能材料设计中,Stearic Acid-PEG-COOH常作为基础平台分子使用。研究人员可利用EDC/NHS体系将羧基活化,再连接蛋白、多肽、氨基聚合物、糖类或其他生物分子,实现不同功能模块之间的快速组合。这种模块化设计方式具有较高通用性。在脂质体和聚合物胶束构建中,该材料能够作为功能脂参与自组装。PEG层形成稳定水化界面,而羧基则可进一步连接荧光探针、识别配体及界面活性分子,使载体兼具结构稳定性和功能扩展能力。
在纳米界面修饰方面,Stearic Acid-PEG-COOH可包覆金属纳米粒、氧化物纳米材料及聚合物微球,提高胶体稳定性,并通过羧基进一步构建多级修饰体系,实现多功能纳米平台的开发。此外,该材料还可用于界面润湿调控、自组装膜构建及多层薄膜设计。PEG链降低蛋白非特异吸附,而羧基则便于继续连接其他功能单元,因此适用于复杂界面工程研究。实验过程中,为保证羧基活化效率,一般采用EDC/NHS即时活化后立即进行偶联,可有效减少副反应,提高连接效率。若长期保存,则建议低温、避光、干燥条件下储存,以维持产品稳定性。

关于我们:
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:近红外荧光染料、点击化学产品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等,欢迎咨询。
相关推荐:
mPEG-SS,甲氧基聚乙二醇琥珀酰亚胺酯,135649-01-3
mPEG-SS PEG-Succinimidyl Succinate ester 甲氧基聚乙二醇琥珀酰亚胺丁二酸酯
mPEG-Silane,甲氧基聚乙二醇三乙氧基硅烷
MPEG-SH,甲氧基聚乙二醇巯基,401916-61-8
mPEG-Se-Se-DSPE,甲氧基聚乙二醇-二硒键-二硬脂酰磷脂酰乙醇胺
mPEG-SBA,甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亚胺丁酸酯,甲氧基聚乙二醇丁醛
mPEG-SAc,聚乙二醇单甲醚硫代乙酸酯
mPEG-SA,甲氧基聚乙二醇琥珀酸
mPEG-RGD,甲氧基聚乙二醇-RGD
| 序号 | 新闻标题 | 浏览次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞禧-分子量可选的DPPE-mPEG单边活性peg衍生物简介 | 488 | 瑞禧生物 | 2023-02-09 |
| 2 | TCO-PEG-PAE,反式环辛烯-聚乙二醇-聚酰胺环氧氯丙烷树脂 | 531 | 瑞禧生物 | 2023-07-14 |
| 3 | Biotin-PEG-Biotin(MW 3400),双生物素-聚乙二醇 | 591 | 瑞禧生物 | 2024-06-24 |
| 4 | 1404201-64-4,铝基金属骨架MIL101-NH2-AL | 897 | 瑞禧生物 | 2023-02-21 |
| 5 | Alexa Fluor 488标记牛血清白蛋白,Alexa Fluor 488-BSA-瑞禧分享 | 947 | 瑞禧生物 | 2023-09-05 |
| 6 | Cyclen-PEG-DSPE,轮环藤宁-聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺 | 861 | 瑞禧生物 | 2023-07-31 |
| 7 | (4E)-TCO-C3-PEG3-C3-amine,(4E)-反式环辛烯-C3-三聚乙二醇-C3-氨基 | 775 | 瑞禧生物 | 2023-07-14 |

400-115-0588
在线咨询







库存查询