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TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-05-27
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一.名称
英文名称:Pyrene-PEG-NH2,Pyrene-PEG-Amine,Py-PEG-NH2,Py-PEG-Amine
中文名称:芘丁酸酯-聚乙二醇-氨基;芘丁酸酯-PEG-氨基
分子量:0.4k,0.6k,1k,2k,3.4k,5k,10k,20k
结构式:

二.产品形式
1.固体/粉末
2.溶于大部分有机溶剂,溶于水
3.端基取代率95%+
4.避免反复冻融,避光保存,储液应该立即使用,任何未用的溶液分装小份冷冻于 < -20°C。
三.产品介绍
Pyrene-PEG-NH₂(芘-聚乙二醇-氨基)作为一种通过化学修饰将荧光基团(芘)、柔性链段(聚乙二醇,PEG)与活性官能团(氨基)结合的分子,凭借其独特的荧光特性、良好的生物相容性及模块化设计,不仅成为分子标记与检测的“明星工具",更在功能材料开发、环境传感及能源技术中展现出广阔潜力。其应用场景从微观分子追踪延伸至宏观材料设计,为跨学科研究提供了创新纽带。
分子架构:荧光、柔性与活性的协同设计
1. 芘(Pyrene):荧光信号的“稳定源"
芘是一种多环芳烃,其分子结构由四个稠合的苯环组成,具有以下特性:
强荧光发射:芘在紫外光激发下可发射蓝色至绿色荧光(激发波长约340 nm,发射波长约375-400 nm),且荧光量子产率高,适合作为荧光探针的信号单元。
环境敏感性:芘的荧光光谱对溶剂极性、粘度及分子间相互作用敏感。例如,在极性溶剂中,其荧光发射峰会发生红移,这一特性可用于监测微环境变化。
光稳定性:芘的荧光不易被光漂白,适合长时间动态监测或高频次成像。
化学修饰灵活性:芘可通过溴化、硝化或磺化等反应引入活性基团(如羧基或氨基),进一步与PEG或氨基连接,形成功能化分子。
2. 聚乙二醇(PEG):柔性链段的“稳定剂"
PEG是一种由乙二醇单元重复聚合而成的水溶性聚合物,其核心优势包括:
生物相容性:PEG无毒、无免疫原性,广泛用于生物材料开发,如药物载体或涂层。
抗污性:PEG链段可通过空间位阻效应减少蛋白质吸附与生物膜形成,延长材料使用寿命。
柔性与可调性:PEG的分子量(如MW 200-20,000)可灵活调整,控制分子的柔性与溶解性,适应不同应用场景。
化学修饰位点:PEG末端可修饰羧基、氨基或叠氮基团,便于与芘或氨基共价结合。
3. 氨基(-NH₂):活性官能团的“反应枢纽"
氨基是一种高反应活性的官能团,可参与多种化学反应:
共价结合:氨基可与羧基(通过EDC/NHS活化)、醛基(形成席夫碱)或环氧基团反应,实现分子或材料的固定化。
金属配位:氨基可与金属离子(如Cu²⁺或Fe³⁺)配位,构建金属有机框架(MOF)或催化材料。
氢键作用:氨基可通过氢键与含羰基或羟基的分子相互作用,调控材料表面性质。
核心应用场景:荧光标记与传感的“多面手"
Pyrene-PEG-NH₂的荧光特性与化学活性使其成为分子标记与传感的理想工具:
溶剂极性监测:将Pyrene-PEG-NH₂溶解于不同溶剂中,其荧光发射峰位置随溶剂极性变化而移动。例如,在乙醇(极性)中荧光峰位于385 nm,而在甲苯(非极性)中红移至400 nm。这一特性可用于监测微反应器或纳米通道中的溶剂分布。
粘度传感:芘的荧光寿命对粘度敏感。在甘油-水混合液中,随着甘油比例增加(粘度升高),Pyrene-PEG-NH₂的荧光寿命显著延长,可用于实时监测液体粘度变化。
分子间相互作用研究:通过荧光共振能量转移(FRET),Pyrene-PEG-NH₂可与含羧基或叠氮基团的分子结合,构建荧光探针,研究分子间距离或构象变化。例如,在自组装体系中,芘的荧光强度变化可反映分子堆积模式的转变。

四.相关试剂
Anthracene-PEG-NH2
Naphthalene-PEG-NH2
Phenanthrene-PEG-NH2
Fluorene-PEG-NH2
Carbazole-PEG-NH2
Biphenyl-PEG-NH2
Terphenyl-PEG-NH2
Quaterphenyl-PEG-NH2
Perylene-PEG-NH2
Coronene-PEG-NH2
Chrysene-PEG-NH2
Triphenylene-PEG-NH2
Pyridine-PEG-NH2
Quinoline-PEG-NH2
Isoquinoline-PEG-NH2
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Benzofuran-PEG-NH2
Dibenzofuran-PEG-NH2
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Furan-PEG-NH2
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