【試劑詳情】
英文名稱:VA-PEG-Nitrilotriacetic acid,Valeric acid-PEG-Nitrilotriacetic acid
中文名稱:纈草酸-聚乙二醇-次氮基三乙酸
外觀性狀:由分子量決定,固體或者液體。
分子量:0.4k,0.6k,1k,2k,3.4k,5k,10k(可定制)
溶解性:溶于部分有機溶液,溶于水
規格:1g,5g,10g(可按需包裝)
純度:95%+
儲存條件:干燥、避光,溫度不超-20℃
注意事項:現配現用,不可頻繁解凍
【化學結構與功能模塊】
1.纈草酸端(疏水錨定)
纈草酸(Valeric acid)提供疏水性,可直接插入脂質雙分子層或去垢劑膠束中,實現膜環境下的功能化。這種特性突破了傳統NTA僅能固定于固體基質的局限,將金屬螯合能力延伸至動態界面。
2.聚乙二醇鏈(親水長臂)
PEG鏈賦予分子良好的水溶性和生物相容性,同時減少空間位阻,增強分子柔韌性。其長度可定制(如PEG4、PEG8等),適配不同應用場景。
3.次氮基三乙酸(NTA,金屬螯合頭)
NTA是經典金屬螯合配體,對Ni2?、Cu2?等過渡金屬離子具有高親和力。通過螯合金屬離子,可特異性捕獲含組氨酸(His)標簽的蛋白或多肽。
【核心應用領域】
1.蛋白質純化與固定化
膜蛋白純化:將Ni2?負載的VA-PEG-NTA摻入脂質體或膠束,捕獲帶有His標簽的膜蛋白,解決傳統方法難以從細胞膜提取物中純化膜蛋白的難題。
仿生膜固定:在支撐脂雙層表面定向固定功能蛋白,用于生物傳感器或膜蛋白功能研究,保持蛋白天然構象與活性。
2.納米材料功能化
納米顆粒修飾:將VA-PEG-NTA插入脂質體、膠束或納米盤表面,螯合Ni2?后通過His標簽偶聯靶向配體(如抗體、多肽),實現納米載體的主動靶向。
多級組裝:利用金屬-His標簽的特異性相互作用,指導不同納米結構(如脂質體、金納米顆粒)有序組裝,構建智能響應系統。
3.生物傳感與檢測
表面工程:通過羧基或疏水作用將VA-PEG-NTA固定在氨基修飾或疏水材料表面,制備生物芯片、微流控通道或SPR傳感器芯片,用于高通量蛋白相互作用分析。
非共價蛋白修飾:多價NTA-PEG衍生物(如PEG8-(NTA)8)可與含多個組氨酸的蛋白形成高親和力復合物,實現蛋白的可逆標記與動態調控。
【技術優勢】
1.動態界面功能化
突破傳統固相親和純化的靜態限制,將His標簽捕獲能力擴展至脂質膜、納米顆粒等柔軟界面,適用于膜蛋白研究、仿生系統構建等前沿領域。
2.策略靈活性
“錨定+長臂+親和頭"設計支持模塊化改造,可通過調整PEG長度、NTA數量或引入其他功能基團(如熒光基團、生物素)滿足多樣化需求。
3.生物相容性與穩定性
PEG鏈減少非特異性吸附,提高體系穩定性;NTA-金屬離子復合物在生理條件下可保持穩定結合,適用于復雜生物環境。
【有關試劑】
DSPE-PEG-SH(二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-巰基)
Maleimide-PEG-NH2(馬來酰亞胺-聚乙二醇-氨基)
Biotin-PEG-NHS(生物素-聚乙二醇-琥珀酰亞胺酯)
Alkyne-PEG-COOH(炔基-聚乙二醇-羧基)
Azide-PEG-Mal(疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺)
Fmoc-NH-PEG-CHO(芴甲氧羰基-氨基-聚乙二醇-醛基)
HO-PEG-Ornithine(羥基-聚乙二醇-鳥氨酸)
Cholesterol-PEG-Threonine(膽固醇-聚乙二醇-蘇氨酸)
Cy5-PEG-Maleimide(Cy5熒光素-聚乙二醇-馬來酰亞胺)
DNP-PEG8-COOH
OPSS-PEG-Poly-Sarcosines(鄰吡啶二硫-聚乙二醇-聚肌氨酸)
NH2-PEG-Alendronate(氨基-聚乙二醇-阿侖膦酸鈉)
C18-PEG-Dopamine(十八烷基-聚乙二醇-多巴胺)
mPEG-butyraldehyde(甲氧基聚乙二醇-丁醛)
SAS-PEG-Polyphenylene sulfide(磺酸鹽-聚乙二醇-聚苯硫醚)
注:該試劑僅用于科學研究,不能用于人體實驗或其他治療型用途。
本文試劑資料由西安凱新生物科技小華編輯整理。
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