【标题】Monoethoxylsilane-PEG-Biotin,单乙氧基硅烷-聚乙二醇-生物素
【介绍】
Monoethoxylsilane-PEG-Biotin(又称Biotin-PEG-Silane)是一种双功能PEG衍生物,由生物素(Biotin)、聚乙二醇(PEG)及硅烷基团(如三乙氧基硅烷或单乙氧基硅烷)组成,分子量通常为1k-10k Da(可定制)。
该化合物结合了生物素的高亲和力、PEG的生物相容性及硅烷的表面锚定能力,广泛应用于生物医学研究、药物递送、表面修饰、生物成像及材料科学领域,尤其在硅基材料的表面功能化中表现突出。
化学结构特点
核心官能团与连接方式:
生物素(Biotin):作为维生素H,与链霉亲和素(Streptavidin)或亲和素(Avidin)具有极高亲和力,用于特异性标记和捕获。
PEG链:亲水性聚合物,提供生物相容性、减少非特异性吸附,延长体内循环时间。分子量可定制(如1k、2k、3.4k、5k、10k),PEG链长度影响水溶性及空间位阻效应。
硅烷基团:如三乙氧基硅烷或单乙氧基硅烷(Monoethoxylsilane),可与羟基化表面(如玻璃、硅片、二氧化硅)发生水解反应,形成共价键,实现表面锚定。
线性三嵌段结构:生物素与PEG一端通过酰胺键/酯键连接,PEG另一端与硅烷基团通过醚键/直接连接,形成“生物素-PEG-硅烷”梯度结构,支持自组装或表面修饰。
分子特性:
两亲性平衡:PEG的亲水性与硅烷的疏水性协同,可在水溶液中形成胶束或吸附于生物膜界面。
化学稳定性:醚键/酰胺键连接确保生理条件下稳定,避免水解或酶解;硅烷基团需避湿保存以防止水解。
可定制性:PEG链长度、硅烷类型及生物素末端功能化(如连接荧光染料、靶向配体)可灵活调整,适配不同应用需求。
【试剂图】

【参数】
试剂名称:Monoethoxylsilane-PEG-Biotin,单乙氧基硅烷-聚乙二醇-生物素
分子量:0.4k,0.6k,1k,2k,3.4k,5k,10k等(支持定制)
外观:固态粉末或颗粒
运输:低温运输
包装:瓶装
纯度:≥95%
规格:1g、5g、10g
溶解性:溶解性:溶于 DMSO(50 mg/mL)、氯仿(20 mg/mL),不溶于水
【Monoethoxylsilane-PEG-Biotin 具有特异性结合的特性,表现在哪里?有什么优势?】
1. 特异性结合特性的具体表现
该试剂的特异性结合主要表现为 “生物素端” 的作用机制:
生物素-链霉亲和素/亲和素体系:试剂分子末端的生物素(Biotin)能够与链霉亲和素(Streptavidin)或亲和素(Avidin)发生极其强烈的非共价结合。
适配性强:该特性使其能特异性地结合带有亲和素或链霉亲和素标签的生物分子,或反之,将生物素标记的靶向分子固定在含有亲和素层的表面上。
2. 优势分析
基于上述特异性结合特性,Monoethoxylsilane-PEG-Biotin 具有以下显著优势:
A. 高度灵敏与特异性(核心优势)
特异性识别:利用生物素-亲和素系统的高亲和力,能够实现分子间的“点对点”结合,显著降低非特异性信号,适用于高灵敏度的检测和捕获实验(如ELISA、芯片、亲和纯化)。
低背景干扰:生物素-亲和素体系在生物学中几乎不存在天然的交叉反应,确保实验结果的可靠性。
B. 强大的表面固定化能力
硅烷偶联优势:试剂中含有单乙氧基硅烷基团,可与玻璃、硅片、金属氧化物表面的羟基(-OH)发生缩合反应,形成稳定的硅氧键(Si-O-)。
稳定性:这种共价键合方式确保了修饰层的长期稳定性,适用于各种洗脱条件和严苛的实验环境。
C. 抗非特异性吸附与生物相容性
PEG链的屏蔽作用:分子中间的聚乙二醇(PEG)链高度亲水,能够形成亲水层,显著减少蛋白质或细胞的非特异性吸附(抗污性)。
提升循环时间:在药物递送或体内成像中,PEG可以降低免疫原性,延长体内循环半衰期,提升生物相容性。
D. 模块化与通用性
多功能平台:该试剂不仅能固定生物素标记的分子,还能通过硅烷端固定其他类型的生物分子,形成“生物素-亲和素-靶向分子”的模块化结构,广泛应用于生物传感器、芯片、药物递送载体的功能化修饰。
【更多试剂】
NOTA-Me-Tetrazine
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Me-Tetrazine-PEG7-NOTA
5-Sulfo-2,3,3-trimethyl indolenine sodium salt
以上内容来自凯新生物小编小言,所有试剂仅供科研工业使用,非直接食用药用。感兴趣的伙伴可以留言谈论哟~~~