资讯信息
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02-08
2022MAL-PEOz-COOH (马来酰亚胺-羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉))
MAL-PEOz-COOH (马来酰亚胺-羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉)) MAL-PEOz-COOH 在分子末端同时具有马来酰亚胺(MAL)和羧基(-COOH)功能团,使其能够同时进行巯基(-SH)和胺基(-NH?)偶联。马来酰亚胺与半胱氨酸巯基具有高选择性反应性,而羧基可用于蛋白、抗体及纳米颗粒的修饰。 -
02-08
2022Acryloyl-PEOz-COOH(丙烯?;?羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉))
Acryloyl-PEOz-COOH(丙烯?;?羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉)) Acryloyl-PEOz-COOH 在分子末端同时含有 丙烯?;ˋcryloyl) 和 羧基(-COOH),使其具备 可光聚合性 和 化学偶联能力。丙烯?;芄煌ü杂苫酆闲纬山涣峁?,而羧基可与胺基、羟基等进行共价偶联 -
02-08
2022Alkyne-PEOz-COOH(炔基-羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉))
Alkyne-PEOz-COOH(炔基-羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉)) Alkyne-PEOz-COOH 结合了 末端炔基(Alkyne) 和 羧基(-COOH),能够与叠氮化物(Azide)进行 点击化学反应(Click Chemistry),提供高效、可控的偶联方式。同时,羧基可进一步用于生物分子的共 -
02-08
2022Biotin-PEOz-COOH(生物素-羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉))
Biotin-PEOz-COOH(生物素-羧基聚(2-乙基-2-恶唑啉)) Biotin-PEOz-COOH 结合了 生物素(Biotin) 和 羧基(-COOH),能够与 链霉亲和素(Streptavidin) 发生高特异性结合,同时通过羧基与蛋白、纳米载体或表面材料进行共价偶联。这使其在 生物检测、靶向 -
02-08
2022mPEOz-Biotin(甲氧基聚(2-乙基-2-恶唑啉)-生物素)
mPEOz-Biotin(甲氧基聚(2-乙基-2-恶唑啉)-生物素) mPEOz-Biotin 在 PEOz 末端引入生物素,而另一端为 甲氧基(mPEOz),提供优良的 亲水性 和 生物靶向性。该材料适用于 纳米颗粒功能化、生物成像、生物传感器及药物递送,尤其是在 肿瘤靶向、分子识别及免疫检测 方面表现突 -
02-08
2022Biotin-PEOz-Biotin(双生物素聚(2-乙基-2-恶唑啉))
Biotin-PEOz-Biotin(双生物素聚(2-乙基-2-恶唑啉)) Biotin-PEOz-Biotin 在分子 两端均修饰生物素,使其具备 双重生物素识别能力,适用于 多价结合、蛋白固定、生物传感器及纳米探针 设计。通过与 链霉亲和素 结合,该材料可用于 超分子组装、靶向递送及免疫检测。相比单端生 -
02-08
2022Biotin-PEOz-NHS(生物素-NHS酯活化聚(2-乙基-2-恶唑啉))
Biotin-PEOz-NHS(生物素-NHS酯活化聚(2-乙基-2-恶唑啉)) Biotin-PEOz-NHS 结合了 生物素 与 NHS酯,使其能够 高效偶联至胺基化合物,如 蛋白、抗体、酶及纳米粒子。该材料在 生物传感、靶向药物递送、抗体修饰及免疫检测 领域具有重要应用。相比 PEG 修饰的 NHS- -
02-08
2022Biotin-PEOz-MAL(生物素-马来酰亚胺聚(2-乙基-2-恶唑啉))
Biotin-PEOz-MAL(生物素-马来酰亚胺聚(2-乙基-2-恶唑啉)) Biotin-PEOz-MAL 在分子末端同时具有 生物素 和 马来酰亚胺(MAL),使其可用于 双功能偶联。马来酰亚胺可与 半胱氨酸巯基(-SH) 发生共价结合,而生物素提供 特异性识别能力。该材料可用于 抗体修饰、纳米探针、 -
02-08
2022Biotin-PEOz-NH2(生物素-氨基聚(2-乙基-2-恶唑啉))
Biotin-PEOz-NH2(生物素-氨基聚(2-乙基-2-恶唑啉)) Biotin-PEOz-NH2 结合了 生物素 和 氨基(-NH2),可用于 多种化学修饰,如与 NHS酯、异氰酸酯、醛基 反应形成 共价键。该材料适用于 生物传感、靶向递送、蛋白修饰及细胞成像。相比 PEG 修饰的氨基生物素,PEO -
02-07
2022NH2-TK-COOH(氨基-酮缩硫醇-羧基)
NH2-TK-COOH(氨基-酮缩硫醇-羧基)结构描述:该化合物由氨基(NH2)、酮缩硫醇(TK)和羧基(COOH)组成。氨基基团可以与其他分子发生反应,特别是在药物递送系统中,能够与药物或靶向分子结合。酮缩硫醇基团具有较强的反应性,能够与其他化学基团发生交联反应。应用:NH2-TK-COOH广泛应用于药物递