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mPEG-CH2CH2CH2-NH2| 甲氧基聚乙二醇丙胺 | 赛诺邦格线性单官能化PEG衍生物
发布时间:2026-08-10 13:25 | 点击次数:213
一、基本介绍
mPEG-CH2CH2CH2-NH2,即甲氧基聚乙二醇丙胺(Methoxy Polyethylene Glycol Propylamine),是一种线性单端功能化聚乙二醇(PEG)衍生物。其一端由甲氧基(-OCH₃)封端,另一端通过三个亚甲基(-CH2CH2CH2-)连接伯胺基团(-NH₂),赋予PEG链进一步偶联修饰能力。
相比直接连接氨基的mPEG-NH2,mPEG-CH2CH2CH2-NH2在PEG链与氨基之间引入丙基间隔臂,可提供更灵活的空间结构,有利于降低空间位阻,便于后续偶联反应。
mPEG-CH2CH2CH2-NH2兼具PEG良好的亲水性、生物相容性以及氨基的反应活性,可用于生物偶联、药物递送、纳米材料表面修饰等研究领域。

基本信息:
中文名称:甲氧基聚乙二醇丙胺
英文名称:Methoxy Polyethylene Glycol Propylamine
简称:mPEG-CH2CH2CH2-NH2
CAS号:116164-53-5
结构特点:甲氧基封端PEG链 + 丙基连接臂 + 末端伯胺基团
官能团:氨基(-NH₂)
二、结构特点与作用机制
1. 线性单端PEG结构
mPEG-CH2CH2CH2-NH2属于线性单官能PEG衍生物,PEG链一端通过甲氧基封端,使其保持单端功能化特性;另一端连接活性氨基,可与不同功能分子进行进一步偶联。
其中,丙基间隔臂(-CH2CH2CH2-)连接PEG与氨基,使末端功能基团具有更好的柔性和可接近性,有助于目标分子的修饰。
2. 氨基偶联反应
末端伯胺基团具有良好的反应活性,可通过多种化学反应实现分子连接,包括:
l 酰胺化反应:与羧酸、NHS酯等反应形成稳定酰胺键;
l 烷基化反应:与醛基、卤代物等发生偶联;
l 其他胺基反应体系:用于构建PEG连接结构。
通过这些反应,mPEG-CH2CH2CH2-NH2可实现PEG与蛋白质、多肽、小分子药物、荧光染料以及纳米材料之间的连接。
3. PEG链功能作用
PEG链段具有良好的亲水性,可改善修饰分子的:水溶性;分散稳定性;生物相容性; 抗非特异性吸附能力。
因此,mPEG-CH2CH2CH2-NH2可作为生物分子修饰和材料功能化中的PEG连接臂。
三、主要应用
1. 蛋白质与多肽PEG化修饰
mPEG-CH2CH2CH2-NH2可用于蛋白质、抗体、多肽等生物大分子的PEG化修饰,通过引入PEG链改善分子的溶解性能和稳定性,应用于生物偶联及蛋白修饰研究。
2. 药物递送体系
凭借PEG链的亲水性和生物相容性,mPEG-CH2CH2CH2-NH2可用于构建纳米递送体系、药物偶联体系等,通过PEG修饰改善载体分散性和体系稳定性。
3. 纳米材料表面功能化
mPEG-CH2CH2CH2-NH2可用于修饰金纳米颗粒、量子点、磁性纳米材料等表面,提高材料在水相环境中的分散能力,并提供进一步连接功能分子的活性位点。
4. 生物探针与功能材料
利用氨基与荧光染料、生物素、核酸探针等分子的偶联能力,mPEG-CH2CH2CH2-NH2可用于制备荧光标记分子、生物检测工具及功能化材料。
四、相关PEG衍生物
|
中文名称 |
简称 |
CAS# |
|
甲氧基聚乙二醇戊酸 |
mPEG-VA |
|
|
甲氧基聚乙二醇戊酸(酰胺键) |
mPEG-GAA |
|
|
甲氧基聚乙二醇戊酸(酯键) |
mPEG-GA |
|
|
甲氧基聚乙二醇己/酸 |
mPEG-HA |
|
|
甲氧基聚乙二醇叠氮化物 |
mPEG-N3 |
89485-61-0 |
|
甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 |
mPEG-AA |
32171-39-4 |
|
甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯 |
mPEG-MA |
26915-72-0 |
|
甲氧基聚乙二醇缩水甘油醚 |
mPEG-EO |
|
|
聚乙二醇二甲/醚 |
mPEGm |
24991-55-7 |
|
甲氧基聚乙二醇丙/醛 |
mPEG-pALD(MAL) |
|
五、产品清单
赛诺邦格提供不同分子量规格的mPEG-CH2CH2CH2-NH2产品,可根据实验需求选择合适的PEG链长。
常见分子量规格包括:2K、5K、10K、12K、20K、40K等。
更多产品规格及详细信息可访问赛诺邦格官网查询。
官网:www.sinopeg.com.cn


