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TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-06-10
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一.名称
英文名称:Biotin-PEG-N3,Biotin-PEG-Azide,N3-PEG-Biotin,Azide-PEG-Biotin
中文名称:生物素-聚乙二醇-叠氮,叠氮聚乙二醇生物素
CAS:956748-40-6
分子式:C24H43N7O7S
分子量: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
在生物学研究和应用中,分子标记、分离纯化、药物递送及荧光成像等技术的精准性和高效性至关重要。Biotin-PEG-N3(生物素-聚乙二醇-叠氮),作为一种集生物素、聚乙二醇(PEG)和叠氮基团功能于一体的多功能化合物,正逐渐成为这些领域中的关键工具。
Biotin-PEG-N3由三部分组成:生物素(Biotin)、聚乙二醇(PEG)链和末端叠氮基团(-N3)。
生物素端:生物素是一种小分子维生素,含有稠环和硫杂环结构,能够与亲和素或链霉亲和素形成特异性和稳定性的结合,解离常数极低。这种结合特性使得生物素成为分子捕获与分离的理想靶向识别单元。
PEG链:PEG链通常采用线性或支化结构,长度可调,如PEG3、PEG4等。它不仅赋予分子优良的水溶性和生物相容性,还能减少非特异性吸附,优化分子柔性。PEG链作为柔性连接臂,隔离生物素与叠氮基团,减少空间位阻,优化偶联效率,同时提升水溶性,降低免疫原性,延长体内循环时间。
叠氮端:叠氮基团是典型的生物正交反应活性基团,能够通过点击化学(如铜催化叠氮-炔环加成反应CuAAC或无铜应变促进点击反应SPAAC)与含炔基的分子发生高度特异性、温和条件下的环加成反应,生成稳定的1,2,3-三唑环。这种反应特性支持生物正交标记,避免干扰天然功能团,适配复杂生物体系。
应用:
Biotin-PEG-N3在生物分子标记与分离纯化中发挥着重要作用。通过叠氮基团与炔基化蛋白质或核酸的反应,可以实现目标分子的标记。随后,利用生物素与链霉亲和素修饰的磁珠或树脂的特异性结合,可以快速、高效地分离和纯化目标分子。这种方法特异性强、效率高,广泛应用于蛋白质组学、基因组学等领域。
Biotin-PEG-N3在荧光成像与检测中也具有广泛应用。通过偶联荧光探针(如Cy5.5),可以利用生物素-亲和素系统放大信号,提升成像灵敏度。这种方法适配流式细胞术、免疫组化等多色实验,能够实现对生物分子的实时监测和动态变化分析。例如,在活细胞成像中,Biotin-PEG-N3可以与炔基化的荧光染料或纳米颗粒反应,构建靶向性荧光探针,用于特异性标记与成像。

四.相关试剂
Biotin-PEG-COOH
Biotin-PEG-NH2
Biotin-PEG-SH
Biotin-PEG-MAL
Biotin-PEG-FITC
Biotin-PEG-Alkyne
Biotin-PEG-DBCO
Biotin-PEG-Biotin
Biotin-PEG-OH
Biotin-PEG-CHO
Biotin-PEG-OPSS
Biotin-PEG-Silane
Biotin-PEG-Acrylate
Biotin-PEG-Vinylsulfone
Biotin-PEG-Tos
Biotin-PEG-Epoxide
Biotin-PEG-Iodoacetamide
Biotin-PEG-Bromoacetamide
Biotin-PEG-Azidoacetic acid
Biotin-PEG-Propionic acid
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