mPEG750-SH甲氧基聚乙二醇巯基的稳定性提高
瑞禧生物2025-07-15   作者:ws   来源:
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产品介绍:

mPEG750-SH 即甲氧基聚乙二醇巯基,其中 “mPEG” 表示甲氧基聚乙二醇,“750” 代表其分子量约为 750 道尔顿,“SH” 表示巯基官能团。

 mPEG750-SH具有线性结构,一端是甲氧基(-OCH₃)封端的聚乙二醇链段,另一端是巯基(-SH)官能团。甲氧基封端可防止聚乙二醇链端发生不必要的反应,同时赋予其良好的水溶性和生物惰性,能减少在生物体系中的非特异性吸附。巯基具有较高的反应活性,可与多种官能团发生化学反应,尤其对金表面具有很强的亲和性。

 

稳定性提高

一、优化存储条件:减少氧化与降解风险

巯基(-SH)的氧化是 mPEG750-SH 稳定性下降的主要原因(易被空气中的氧气或氧化剂氧化为二硫键-S-S-),因此存储条件需针对性抑制氧化反应:

隔绝氧气:

采用密封包装(如氩气或氮气保护的真空安瓿瓶),避免与空气接触。短期存储可置于充满惰性气体(如氮气)的容器中,长期存储建议使用真空密封袋或西林瓶,减少氧气残留。

控制温度与光照:

低温环境可降低氧化反应速率,建议在-20℃或-80℃冷冻保存(避免反复冻融,可分装后保存,每次取用一支)。同时,巯基对紫外线敏感,需避光存储(如棕色玻璃瓶或铝箔包裹容器),防止光照加速氧化。

干燥环境:

虽然 mPEG750-SH 易溶于水,但潮湿环境可能促进微生物污染或加速水解(聚乙二醇链段在极端湿度下可能缓慢降解),因此需在干燥条件下存储,可加入干燥剂(如无水氯化钙、分子筛)辅助防潮。

 

二、化学修饰:增强巯基稳定性

通过化学反应对巯基进行暂时性保护或结构修饰,降低其反应活性,需用时再去除保护基,适用于需要长期保存或后续按需激活的场景:

引入巯基保护基:

利用可逆反应将巯基转化为稳定的衍生物,例如:

与二硫化物(如二硫苏糖醇 DTT 的衍生物)反应,形成暂时的二硫键(-S-S-R),避免被氧化;

与卤代烃(如甲基碘)反应,生成硫醚(-S-CH₃),封闭巯基活性;

后续可通过还原剂(如 DTT、β- 巯基乙醇)或酸性条件去除保护基,恢复巯基活性。

与金属离子配位:

巯基可与某些金属离子(如 Ag⁺、Hg²⁺)形成稳定的配位键(-S-Mⁿ⁺),通过配位作用降低其氧化敏感性。但需注意金属离子可能影响后续应用(如生物体系中需避免Poison 性离子),适用于非生物场景。

 

三、环境调控:抑制反应体系中的氧化因素

在使用 mPEG750-SH 的反应或溶液体系中,通过控制环境参数减少氧化风险:

添加抗氧化剂:

在溶液中加入低浓度抗氧化剂(如抗坏血酸、谷胱甘肽、β- 巯基乙醇),优先与氧气或氧化剂反应,保护巯基不被氧化。需注意抗氧化剂的选择需与后续反应兼容(如生物体系中避免使用有Poison 试剂)。

调节 pH 值:

巯基的氧化速率受 pH 影响,在中性至弱酸性条件(pH 5-7)下稳定性较高,强碱性环境(pH > 9)会促进巯基解离为硫负离子(-S⁻),更易被氧化,因此反应体系需控制 pH 在中性范围。

去除溶液中的氧气:

若需制备 mPEG750-SH 的溶液,可通过通入惰性气体(如氮气、氩气)鼓泡 10-15 分钟,去除溶解氧;或使用真空脱气法减少溶液中的氧气含量,延长溶液状态下的稳定性。

 

四、应用场景下的稳定性优化

根据具体使用场景调整策略,平衡稳定性与反应活性:

生物医学应用:

若用于药物载体修饰或生物分子偶联,可在反应前临时去除保护基(如用 DTT 处理),并在反应体系中加入少量谷胱甘肽(天然抗氧化剂),既保护巯基,又避免对生物分子的Poison 性影响。

材料表面修饰(如金纳米粒子修饰):

巯基与金表面的配位作用(形成 Au-S 键)本身可增强其稳定性,因此可优先将 mPEG750-SH 快速偶联到金表面,形成自组装单分子层,减少游离巯基的氧化风险。

 

名称:mPEG750-SH

产品规格:mg/g
纯度:95%+

保存方式:-20℃以下,避光,防潮

保质期限:12个月

用途:科研
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体

图:mPEG-SH

mPEG-SH 

 

西安瑞禧生物科技有限公司主要经营的产品合成磷脂,脂质体的定制,包括各种空白对照脂质体,载药脂质体,装载DNA或小分子脂质体,长循环脂质体,阳离子脂质体,荧光脂质体及其他特殊复杂的脂质体试剂。

 

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