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一.名稱
英文名:AA-PEG-Silane,Acetic Acid-PEG-Silane,Silane-PEG-AA,Silane-PEG-Acetic Acid
中文名:乙酸聚乙二醇三乙氧基硅烷,乙酸-PEG-三乙氧基硅烷,三乙氧基硅烷聚乙二醇羥基,硅烷PEG羥基
分子量:1k,2k,3.4k,5k,10k,20k(可按需定制)
結構式:

二.產品形式
1.固體/粉末
2.溶于大部分有機溶劑,溶于水
3.端基取代率95%+
4.避免反復凍融,避光保存,儲液應該立即使用,任何未用的溶液分裝小份冷凍于 < -20°C。
三.產品介紹
AA-PEG-Silane(羧酸-聚乙二醇-硅烷偶聯劑)是一類集硅烷的錨定能力、聚乙二醇(PEG)的抗污性與羧酸(AA)的反應活性于一體的多功能分子,廣泛應用于生物醫學、納米技術、電子封裝及工業涂層等領域。
AA-PEG-Silane的分子結構由硅烷端基(Silane)、聚乙二醇連接臂(PEG)和羧酸活性端(AA)三部分構成,其功能特性通過模塊化設計實現精準調控。
1. 硅烷端基:無機界面的“錨釘"
硅烷(如三乙氧基硅烷、三甲氧基硅烷)是連接無機材料與有機分子的“橋梁",其反應機制如下:
水解縮合:硅烷端基在潮濕環境中水解生成硅醇(Si-OH),隨后與基底表面的羥基(-OH)通過脫水縮合形成穩定的Si-O-Si鍵。例如,AA-PEG-Silane修飾的二氧化硅納米粒表面硅烷覆蓋率可達90%,結合能超過50 kJ/mol。
基底適配性:通過選擇不同硅烷(如氨基硅烷、環氧硅烷),可適配金屬(Al、Ti)、陶瓷(SiO?、Al?O?)、玻璃及無機氧化物表面。實驗表明,AA-PEG-Silane在鈦合金表面的修飾層厚度可控制在5–20 nm,且均勻性優于傳統物理涂層。
定向錨定:硅烷的烷氧基鏈長度(如乙氧基 vs. 甲氧基)影響水解速率與修飾密度。短鏈硅烷(如三甲氧基)水解快,適合快速修飾;長鏈硅烷(如三乙氧基)水解慢,但形成的修飾層更致密。
2. 聚乙二醇(PEG)連接臂
PEG鏈段通過以下機制優化材料性能:
空間位阻效應:長鏈PEG(如2–10 kDa)在表面形成致密水化層,有效抑制蛋白質吸附和細胞黏附。例如,AA-PEG-Silane修飾的聚碳酸酯(PC)表面蛋白吸附量降低95%,血小板黏附率減少90%,顯著提升血液相容性。
延長循環時間:在藥物載體中,PEG可減少免疫系統識別(如調理素作用),延長血液半衰期。AA-PEG-Silane修飾的脂質體包載阿霉素后,血液半衰期從2小時延長至12小時,腫瘤蓄積量提高4倍。
動態調節:通過引入可降解鍵(如酯鍵、二硫鍵),PEG鏈可在特定刺激(如酶、pH、光)下斷裂,實現功能釋放。例如,AA-PEG-Silane修飾的納米粒在腫瘤酸性環境(pH 6.5)中PEG脫落,暴露靶向配體(如葉酸),實現精準遞送。
3. 羧酸端基(AA):活性反應的“開關"
AA的羧基(-COOH)是分子與外界環境交互的“活性中心",可通過以下反應實現功能化:
生物偶聯:與蛋白質、抗體或核酸的氨基(-NH?)通過酰胺鍵連接,賦予材料靶向識別能力。例如,AA-PEG-Silane修飾的鈦合金表面偶聯骨形態發生蛋白(BMP-2)后,成骨細胞分化效率提升60%,適用于骨科植入物。
化學修飾:與熒光染料(如FITC)、磁性顆粒(如Fe?O?)或光敏劑結合,構建多功能載體。AA-PEG-Silane修飾的二氧化硅納米粒通過AA端基連接Cy5熒光染料,實現高對比度腫瘤成像。
動態響應:引入pH敏感基團(如苯硼酸),AA端基可在酸性環境中解離,釋放負載分子。

四.相關試劑
AA-PEG-Amine Silane
AA-PEG-Epoxy Silane
AA-PEG-Methacrylate Silane
AA-PEG-Vinyl Silane
AA-PEG-Acryloxy Silane
AA-PEG-Chloro Silane
AA-PEG-Isocyanato Silane
AA-PEG-Thiol Silane
AA-PEG-Carboxy Silane
AA-PEG-Hydroxy Silane
AA-PEG-Phenyl Silane
AA-PEG-Amino Propyl Silane
AA-PEG-Glycidoxy Propyl Silane
AA-PEG-Methacryloxy Propyl Silane
AA-PEG-Vinyl Trimethoxy Silane
AA-PEG-Triethoxy Silane
AA-PEG-Dimethoxy Silane
AA-PEG-Triethoxysilyl Propyl
AA-PEG-Trimethoxysilyl Propyl
AA-PEG-Triacetoxy Silane
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