FA-PEG-Silane,Folate PEG Silane,叶酸PEG硅烷的结构组成与物化性质

2025-05-25ASPCMS社区 - fjmyhfvclm

️名称:FA-PEG-Silane,Folate PEG Silane,叶酸PEG硅烷

一、产品简介

️FA-PEG-Silane,中文名称为️叶酸-聚乙二醇-硅烷,是一种多功能两亲性聚合物分子。其结构由三部分组成:一端为靶向识别分子️叶酸(Folate, FA),中间连接亲水性️聚乙二醇(PEG)链段,另一端为可与硅类材料(如玻璃、二氧化硅、硅烷层)发生共价键合的硅烷基(Silane)。该分子具有优良的水溶性、生物相容性、表面活性及靶向识别能力,是构建功能化硅材料、生物界面修饰和靶向纳米载体的常用试剂。

二、结构组成与物化性质

  • ️结构构成
  • ️FA端:叶酸分子,可识别叶酸受体(Folate Receptor),实现靶向识别。
  • ️PEG链段:提高分子水溶性,减少非特异性吸附,提升体系稳定性。
  • ️Silane端:通常为三乙氧基硅烷或三甲氧基硅烷结构(–Si(OR)₃),可与表面羟基反应形成共价键。
  • ️常用分子量:PEG部分常见为500、1000、2000、3400 Da
  • ️溶解性:溶于水、乙醇、DMSO等极性溶剂
  • ️外观:黄色或橙色固体或粘性油状物(受FA影响)
  • ️稳定性:Silane 端在水溶液中易水解,应在无水、酸性或乙醇体系中使用

三、关键特点与优势

  1. ️叶酸靶向性
  2. FA 能高效识别叶酸受体(FR),该受体广泛表达于某些细胞表面(如特定类型的上皮细胞或特定疾病模型中的高表达细胞)。FA-PEG-Silane 可将功能材料靶向修饰至这些细胞,实现特定富集或结合。
  3. ️PEG桥接,增强稳定性
  4. PEG链段提供水溶性与空间阻隔作用,抑制非特异性吸附,延长材料在水相或生理环境中的稳定性和循环时间。
  5. ️硅烷反应活性端
  6. Silane 端可与含羟基的无机材料(如玻璃、SiO₂纳米粒子、微流控芯片表面等)共价连接,形成稳定的硅氧键,适合用于表面修饰与固定化操作。

四、典型应用场景

1. 纳米材料靶向修饰

可用于SiO₂、Fe₃O₄、量子点、氧化锌等纳米粒子的表面修饰,使其具备叶酸介导的靶向功能。常用于细胞靶向实验、纳米探针构建、成像载体设计等。

2. 生物芯片/微流控平台表面功能化

将 FA-PEG-Silane 修饰于玻璃或硅片表面,可构建具有叶酸识别功能的生物界面,常用于细胞筛选、生物识别或表面图案化修饰。

3. 靶向药物递送系统开发

与脂质体、聚合物微球或水凝胶结合使用,提升系统的靶向能力,帮助药物载体在特定细胞或组织聚集,提高使用效率。

4. 光学/磁性探针修饰

将 FA-PEG-Silane 修饰于荧光纳米材料或磁性粒子上,构建靶向成像或分离平台,实现功能性增强。

五、使用方法与建议

1. 硅烷偶联反应操作建议

  • 在乙醇/水(95:5)体系中使用,pH建议控制在4.5–5.5(可用醋酸缓冲)
  • 将目标表面(如玻璃片、纳米粒子)活化处理后,与 FA-PEG-Silane 反应2–12小时
  • 后处理建议彻底水洗去除未结合分子,干燥保存

2. 保存与稳定性

  • FA-PEG-Silane 含有活泼硅烷基团,使用时应保持密封干燥,避免长时间暴露于潮湿空气中
  • 建议于2–8°C保存,长期建议低温避光冷冻保存
  • 可分装成乙醇溶液储存(密封避水)

六、注意事项

  • 使用过程中注意溶剂选择,硅烷端在水中极易水解;推荐无水乙醇、无水DMSO或酸性缓冲体系操作
  • 叶酸对光敏感,操作应避光进行
  • 修饰表面建议清洗后进行干燥和稳定性测试,验证结合效率

七、总结

️FA-PEG-Silane 作为一种三功能分子,在靶向性修饰、水溶性增强与表面共价连接方面表现良好,是构建功能性纳米材料、生物界面修饰和靶向系统开发中的重要试剂。其可根据不同PEG链长和结构形式灵活选择,广泛应用于材料科学、细胞工程、生物分析与生物医学领域。

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️以上资料由晖瑞生物小编kx提供,仅用于科研!

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