FA-PEG-NHS MW:1K 叶酸聚乙二醇活性酯

FA-PEG-NHS MW:1K 叶酸聚乙二醇活性酯

中文名称:叶酸聚乙二醇琥珀酰亚胺乙酸酯

英文名称:Folate PEG Succinimidyl   Ester

分子量: 1K,2K,3.4K,5K,10K(黄色、橘黄色或者褐色固体或者粉末)

端基取代率:≥90%

原料分散系数PDI:≤1.05

结构式:

FA-PEG-NHS MW:1K 叶酸聚乙二醇活性酯

应用领域:靶向配体,表面改性,生物结合

外观: 黄色半固体或固体,取决于分子量。

溶解性:温水,DMSO

活性基团:NHS

反应基团:NH2

纯度:95%

分子量:400、600、1000、2000、3400、5000、10000

应用介绍:叶酸PEG活性酯,FA-PEG-NHS,FA-PEG-SCM是叶酸PEG中的一种,他可以和FR形成叶酸-FR,活性酯功能化PEG可以用来修饰蛋白,多肽等。活性酯可以和氨基反应形成稳定的酰胺键,比羧基省去了活化的步骤。

保存:-20℃干燥、密封、避光

溶解性:由于叶酸溶解的特殊性,所以FA-PEG-NHS的水溶性并不好,他的良溶剂是DMSO,随着分子量的增加水溶性会慢慢改善,分子量5000以上会有一定的水溶性。

取用:现配现用,将包装从冰箱中取出,置于干燥器中缓慢升至室温,打开瓶盖,取用。取用后充入惰性气体,封口膜封口,拧紧瓶盖装入自封袋,及时放入冰箱。

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

二苯基环辛炔-聚乙二醇-叶酸,DBCO-PEG-FA,PEG-FA-DBCO,DBCO-PEG-叶酸 的介绍

描述:点击化学——DBCO(二苯并环辛炔)是一种环炔烃,可以通过在水溶液中通过应变促进的1,3-偶极环加成反应与叠氮化物反应,这种生物正交反应也称为无铜点击反应。 该反应具有选择性和生物相容性,因此互补试剂可以与功能生物系统形成共价键。

叶酸是一种水溶性维生素,分子式是C19H19N7O6。又名蝶酰谷氨酸。叶酸,英文名 folate或folic acid,属维生素 B9。

中文名:DBCO-PEG-叶酸

英文名:DBCO-PEG-FA     

分子量:1k,2k,3.4k,5k,10k,20k(可按需定制)

质量控制:95%+

存储条件:-20°C,避光,避湿

外 观:粘稠液体或者固体粉末,取决于分子量

注意事项 取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干

溶解性:溶于大部分有机溶剂,如:DCM、DMF、DMSO、THF等等。在水中有很好的溶解性
二苯基环辛炔-聚乙二醇-叶酸,DBCO-PEG-FA,PEG-FA-DBCO,DBCO-PEG-叶酸 的介绍

上海金畔生物实验室可以生产销售各类DBCO偶连小分子 高分子以及一些定制类的DBCO产品,金畔生物可以制备一些DBCO修饰的多肽,核酸,多糖 单糖 寡糖以及蛋白等不同产品。

相关产品:

BCO-PEG-MTX              DBCO-PEG-甲氨喋呤

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DBCO-PEG-alginate         DBCO-PEG-褐藻酸盐

DBCO-PEG-SA               DBCO-PEG-水杨酸

DBCO-MMAF                 DBCO-甲基澳瑞他汀

DBCO-PEG3-CDDP            DBCO-PEG3-顺铂

状态:固体/粉末/溶液
产地:上海
储存时间:1年
保存:冷藏
用途:科研
厂家:上海金畔生物科技有限公司

FA-PEG-腙键-DOX;Folicacid-PEG-hyd-DOX;阿霉素-聚乙二醇-叶酸腙键连接物的制备方法

FA-PEG-腙键-DOX

FA-PEG-hyd-DOX

DOX-PEG-叶酸腙键连接物。阿霉素结构改造的部位主要集中在13位的羰基和3'位的氨基。其中,可以将13位的羰基与不同分子的酰肼基团(修饰基团)连接,缩水反应形成腙键连接物,腙键在中性环境下较稳定,在偏酸的环境下可裂解释放出阿霉素原药。

肿瘤细胞生长代谢活跃,周围pH值明显低于正常组织,因此腙键的形成可发挥酸敏作用,具有肿瘤靶向的作用。PEG可以延缓药物清除的速率,延长药物的半衰期,增加抗肿瘤药物在肿瘤部位的蓄积,进而发挥肿瘤组织被动靶向的作用。

DOX-PEG-叶酸腙键连接物的制备方法:将叶酸通过DCC/NHS催化与HOOC-PEG-NH2连接得到HOOC-PEG-FA,HOOC-PEG-叶酸与叔丁基氧羰肼BOC-hyd在DCC/NHS的催化下反应得到FA-PEG-hyd-BOC,脱去BOC保护基团得到FA-PEG-hyd;加入DOX,在三氟乙酸的存在下得DOX-PEG-叶酸腙键连接物DOX-hyd-PEG-FA。

FA-PEG-腙键-DOX;Folicacid-PEG-hyd-DOX;阿霉素-聚乙二醇-叶酸腙键连接物的制备方法 

结论:叶酸介导的DOX-PEG腙键大分子连接物可经叶酸受体介导途径靶向富集于叶酸受体丰富,达到靶向作用,提高疗效,降低毒副作用,具有很好的开发前景。

PEG可与多种药物通过共价键连接,从而合成不同的大分子前体药物,目前已广泛用于药物制剂及药物传递系统中。不同的载体分子具有不同的特点,其与原药结合的方式或者作用于肿瘤组织。

上海金畔生物提供酶HRP,荧光FITC,Biotin、Cy3、Cy5、Cy7、罗丹明等荧光物质标记蛋白,标记位置是氨基,标记的蛋白有:牛血红蛋白、胶原蛋白、链霉亲和素、大鼠免疫球蛋白、牛胎球蛋白、人转铁蛋白、胰岛素、重组蛋白G等几十种蛋白,提供检测图谱。

上海金畔生物提供相关产品:

靶向肽纳米金棒载入四介铂

DOX-PLL(DMA)-FA

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PEG修饰藤黄酸

N4-烷氧羰基修饰5-FU

环状十一肽修饰环孢菌素

FAPα酶修饰GEM

N-酰氧甲基衍生物改进5-FU

叶酸受体为靶向的阳离子脂质体的应用以及相关产品

叶酸受体为靶向的阳离子脂质体

叶酸是一种水溶性维生素,分子式是C19H19N7O6。因绿叶中含量十分丰富而得名,又名喋酰谷氨酸。

在自然界中有几种存在形式,其母体化合物是由喋啶、对氨基苯甲酸和谷氨酸3种成分结合而成。 

叶酸含有1个或多个谷氨酰基,天然存在的叶酸大都是多谷氨酸形式。

叶酸的生物活性形式为四氢叶酸。叶酸为黄色结晶,微溶于水,但其钠盐极易溶于水。不溶于乙醇。

在酸性溶液中易破坏,对热也不稳定,在室温中很易损失,见光极易被破坏。

脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25~1000nm不等。脂质体可用于转基因,或制备的药物,利用脂质体可以和细胞膜融合的特点,将药物送入细胞内部 生物学定义:当两性分子如磷脂和鞘脂分散于水相时,分子的疏水尾部倾向于聚集在一起,避开水相,而亲水头部暴露在水相,形成具有双分子层结构的的封闭囊泡,称为脂质体。

 

 叶酸受体为靶向的阳离子脂质体的应用以及相关产品

脂质体(Liposomes)是由卵磷脂和神经酰胺等制得的脂质体(空心),具有的双分子层结构与皮肤细胞膜结构相同

相关产品:

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供应商:上海金畔生物科技有限公司

产地:上海

用途:药物载体

说明:可定制

靶向卟啉分子-叶酸卟啉(FAP)化合物

金畔生物供应铜卟啉、镍卟啉、铁卟啉、锰卟啉、铜卟啉催化剂、镍卟啉光电材料、卟啉光电材料定制合成、双金属卟啉定制合成。卟啉有良好的稳定性,更重要的是吸收光谱在可见光范围内,具有独特的光学功能性质。

叶酸卟啉(FAP)的制备方法

根据 SN2 取代反应机理, 以叶酸作为亲核取代氯乙酰基卟啉的氯乙酰基团,其制备路线图如 下图 所示。

靶向卟啉分子-叶酸卟啉(FAP)化合物

在10mL圆底烧瓶中加人叶酸26.46mg(0.在10mL圆底烧瓶中加人叶酸26.46mg(0.06mmol)、DCC 14.84mg(0. 072mmol) 、N-羟基- 5-降冰片烯-2,3-二甲酰亚胺21.48 mg(0.12mmol)、DMSO3mL及吡啶0.8mL。在氩气保护下室温避光搅拌反应16h,过滤除去白色固体,滤液转人25 mL三口瓶中,并加人胺卟啉(4)57mg(0.072 mmol)及DMSO 1mL。在氩气保护下室温避光搅拌反应44h,停止反应,将反应液倒人NaHCO3溶液中静置2h,抽滤,用H2O充分洗涤固体,真空干燥得土红色固体。用CHCI洗涤固体到滤液无色,过滤,真空干燥得产品47.4mg,收率:65.02%,

叶酸卟啉(FAP)光学性质表征

本文FAP浓度为10-6mol/L的二氯甲烷溶液中, 测得的吸收光谱如上图所示

(1)叶酸吸收峰 在 200-300 nm 没有检测到叶酸吸收带。

(2)卟啉吸收峰UV-Vis 吸收光谱在c2 表明FAP 具有卟啉的特征吸收带:Soret 吸收带和系列 吸收带,分别为426 nm519 nm560 nm 652 nm。与SP相比,Soret 吸收波长红移约5 nm

靶向卟啉分子-叶酸卟啉(FAP)化合物

FAP 结构表征图谱

靶向卟啉分子-叶酸卟啉(FAP)化合物

上海金畔生物供应的卟啉相关产品目录:

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金属卟啉功能化聚合物

卟啉功能化纳米纤维

卟啉功能膜

锌卟啉功能化薄膜材料

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mPEG-FA MW:10000/Methoxy PEG Folate/甲氧基聚乙二醇叶酸/分子量: 2K ,5K,10K,20K,30K

mPEG-FA MW:10000/Methoxy PEG Folate/甲氧基聚乙二醇叶酸/分子量: 2K ,5K,10K,20K,30K

mPEG-FA 甲氧基PEG-FA FA聚乙二醇 Ponsure 信息:

mPEG-FA MW:10000/Methoxy PEG Folate/甲氧基聚乙二醇叶酸/分子量: 2K ,5K,10K,20K,30K 

中文名称:甲氧基聚乙二醇叶酸

英文名称:Methoxy PEG Folate

分子量: 2K ,5K,10K,20K,30K(黄色粉末)

商品型号:PS1-FA

端基取代率:≥90%

原料分散系数PDI≤1.05

应用领域:靶向配体

应用介绍:mPEG-FA 甲氧基PEG叶酸 Ponsure是芃圣生物叶酸PEG中的一种,他可以和FR形成叶酸-FR,叶酸靶向给药已成为许多癌症和炎症性疾病治疗和成像的一种替代疗法。

叶酸结合物分子量小,与细胞表面FR结合亲和力高,能将多种分子复合物传递到病理细胞而不损伤正常组织;

叶酸-FR靶向途径与其它靶向途径(如单克隆抗体靶向治疗 )相比的优点有:叶酸相对廉价;低的免疫原性;叶酸性质稳定,在制备成叶酸复合物后,依然保持与 FR的高亲和性,和迅速的zhong瘤渗入性;FR的表达局限在某些zhong瘤细胞和受激发的巨噬细胞中,正常组织细胞基本无表达,且与叶酸复合物接触不到;

FR将叶酸连接的药物导人细胞后,又回到细胞表面,循环工作。连接PEG可以避免网状内皮系统的去除作用,延长药物在血液中的停留时间。

保存:-20℃干燥、密封、避光

溶解性:由于叶酸溶解的特殊性,所以MPEG-FA的水溶性并不好,他的良溶剂是DMSO,随着分子量的增加水溶性会慢慢改善,分子量5000以上会有一定的水溶性。 

取用:现配现用,将包装从冰箱中取出,置于干燥器中缓慢升至室温,打开瓶盖,取用。取用后充入惰性气体,封口膜封口,拧紧瓶盖装入自封袋,及时放入冰箱。

mPEG-succinimidyl buthaioate(MW 2000 Da)
mPEG-SS-PLGA MW:2000,1000 PLGA:50/50
mPEG-Silhaie,MW:2000
mPEG-Silhaie MW:2K
mPEG-Silhaie  MW:5K
mPEG-Silhaie  MW:10K
mPEG-Silhaie MW:550

厂家:上海金畔生物科技有限公司

用途:科研

状态:固体/粉末/溶液

产地:上海

储存时间:1

保存:冷藏

储藏条件:-20

叶酸修饰氨基水溶性CdSe/ZnS量子点,荧光最大发射波长:604nm,荧光全半峰宽:26nm

中文名称:叶酸修饰氨基水溶性CdSe/ZnS量子点

别称:叶酸耦连氨基CdSe/ZnS量子点

纯度:98%

包装:mg级和g级

货期:一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

由图1(a),(b)中黑色曲线表示:未经叶酸修饰的氨基水溶性CdSe/ZnS量子点(Q4605)及叶酸修饰的氨基水溶性CdSe/ZnS量子点(QX60S)的紫外可见吸收光谱。未经叶酸修饰的氨基水溶性CdSe/ZnS量子点首次电子迁移的大吸收波长约在470nm,量子点经叶酸修饰后大吸收波长仍保持在470nm处,吸收波谱与未经叶酸修饰的氨基水溶性CdSe/ZnS量子点基本一致。图l(a),(b)中红色曲线表示:未经叶酸修饰的水溶性CdSe/ZnS量子点及叶酸修饰的氨基水溶性CdSe/ZnS量子点的荧光发射光谱,两种量子点的荧光光谱是狭窄,对称的;未经叶酸修饰的水溶性量子点(Q4605)荧光大发射波长:601nm,荧光全半峰宽:27nm,叶酸修饰的量子点(QX605)表现出较好的荧光强度,荧光大发射波长:604nm荧光全半峰宽:26nm。

叶酸修饰氨基水溶性CdSe/ZnS量子点,荧光最大发射波长:604nm,荧光全半峰宽:26nm

叶酸修饰氨基水溶性CdSe/ZnS量子点,荧光最大发射波长:604nm,荧光全半峰宽:26nm

量子点定制产品目录:

NiPS3量子点修饰氮掺杂介孔碳

PbS量子点修饰TiO2纳米棒阵列

CdS量子点修饰TiO2纳米棒阵列

氧化锌量子点修饰磁性石墨烯

WO3量子点修饰TiO2纳米管阵列(WO3/TiO2-NTAs)

CdSe量子点修饰DSPE-PAA

Bi量子点修饰C掺杂二维BiOCl纳米片

石墨烯量子点修饰BiOI/PAN柔性纤维|碘氧化铋(BiOI)

GQDs修饰BiOI/PAN纤维复合材料(GQD-BiOI/PAN)

碳量子点修饰g-C3N4/SnO2复合材料

碳量子点/g-C3N4/SnO2

CuS量子点修饰单晶TiO2纳米棒阵列

CuO量子点修饰单晶TiO2纳米棒阵列

碳量子点修饰铁酸镨/凹凸棒石复合材料

碳量子点(CQDs)修饰PrFeO<SUB>3/ATP复合材料

氧化石墨烯量子点修饰氧掺杂多孔g-C3N4

L-半胱氨酸/CdTe量子点修饰电极

厂家:上海金畔生物科技有限公司

环糊精修饰碲化镉CdTe量子点分散性较好形状近似球形直径大约4nm|供应

β-环糊精(β-cyclodextrinβ-CDs)是一个很好的主体结构与疏水小分子形成了比较稳定的主体客体结构使得客体分子在水相中在环糊精的腔内发生作用。通过此种方式对量子点的功能化使得量子点荧光稳定也使得量子点的研究变得多种多样通过制得的β-环糊精修饰的量子点利用叶酸与β-环糊精作用形成了β-环糊精与叶酸分子的主体/客体结构。通过量子点的荧光猝灭程度而推断出叶酸在溶液中的浓度大小。这为叶酸分子的检测提供了一种独特的方法(反应机理如图1所示)

环糊精修饰碲化镉CdTe量子点分散性较好形状近似球形直径大约4nm|供应

β-环糊精修饰的CdTe量子点合成方法

称取10.30mgCdTe量子点溶于20mL,高纯水溶液中加入102.40mg巯基包覆的β-糊精之后96℃下回流磁力搅拌在氩气保护下回流2h溶液颜色呈红色。CdTe-CD子点的浓度以[Te2-]计为2.2mM。得到的CdTe量子点溶液冷却到室温后透析除去没有反应的环糊精、L-半胱氨酸和无机盐等小分子选用无水乙醇将CdTe-CD量子点沉降、离心、洗涤、室温真空干燥得到暗红色粉末密封避光保存备用。

 为了获得近红外的β-环糊精包覆的量子点经过反复多次实验多项优化获取到荧光波长在750nm左右的β-环糊精包覆的近红外量子点CdTe如图4。这样量子点荧光光谱在近红外区域可以有效的避免生物体内的自发荧光的干扰。以后便于生物体内的生物分子的检测。

环糊精修饰碲化镉CdTe量子点分散性较好形状近似球形直径大约4nm|供应

从透射电镜图Fig.5看出所合成的β-CD修饰的CdTe量子点分散性较好形状近似球形直径大约4nm

环糊精修饰碲化镉CdTe量子点分散性较好形状近似球形直径大约4nm|供应

量子点定制产品目录:

溶菌酶修饰的CdTe量子点

透明质酸修饰AgInS2/ZnS量子点

CLV3十二肽修饰CdTe量子点

巯基聚乙二醇(mPEG-SH)修饰CdTe量子点

氯元素修饰碳量子点

聚多巴胺修饰碳量子点

巯基乙醇修饰CdTe量子点

CdSe量子点(CdSe-QDs)修饰聚乳酸纳米粒(PLA-NPs)

聚己基噻吩/硒化镉量子点

巯基丙酸(2MPA)修饰的CdS、ZnS量子点

巯基丙酸(MPA)修饰的CdS、ZnS量子点

3-巯基丁酸(3MBA)修饰的CdS、ZnS量子点

2-甲基丁酸(MMBA)修饰的CdS、ZnS量子点

叶酸修饰AgInS量子点

壳聚糖修饰ZnO量子点

多色巯基修饰ZnS量子点

半胱氨酸修饰氧化锌量子点

硫代乙酰胺修饰碲化镉量子点

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叶酸共价修饰的碳量子点复合材料(FA-CDs)的合成方法及透射电子显微镜照片

采用水热法合成了表面富含氨基的荧光碳量子点(CDs),进–步通过1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC)缩合的方法,将叶酸(FA)分子中的羧基与其共价连接,从而得到叶酸共价修饰的碳量子点复合材料(FA-CDs)。

叶酸共价修饰的碳量子点复合材料(FA-CDs)的合成方法

采用EDC化学的方法通过在FA的羧基和CDs的胺基之间形成酰胺键获得叶酸共价修饰的碳量子点(Scheme1)。其合成方法具体为:首先将0.113gCDs分散在10mLDMSO中并超声约30min以形成棕色分散液。随后在上述分散液中依次加入含有10mg叶酸(0.023mmol)DMSO(2mL)溶液、DMAP(2.8mg0.023mmol)HOBT(3.1mg0.023mmol)EDC(3.5mg0.023mmol)。室温黑暗中搅拌14h后,通过离心除去沉淀物并将滤液加入乙醚(50mL)以沉淀出产物。最后用DMSO/二乙醚混合液(体积比1:5)洗涤3将得到黄褐色产品冷冻干燥并储存在-20C下。

叶酸共价修饰的碳量子点复合材料(FA-CDs)的合成方法及透射电子显微镜照片

叶酸共价修饰的碳量子点复合材料(FA-CDs)透射电子显微镜照片

叶酸共价修饰的碳量子点复合材料(FA-CDs)的合成方法及透射电子显微镜照片

量子点定制产品目录:

MoS2量子点掺杂聚苯乙烯材料

二硫化钼量子点-氧化石墨烯复合材料GO/MoS2

四氧化三铁修饰二硫化钼量子点Fe3O4@MoS2量子点

二硫化钼改性聚酰亚胺

锰掺杂二硫化钼量子点

Co掺杂的MoS2二硫化钼量子点

Mn掺杂的ZnS量子点

透明质酸修饰AgInS2/ZnS量子点

CdSe/ZnS量子点掺杂聚甲基丙烯酸甲酯材料

厂家:上海金畔生物科技有限公司

叶酸聚乙二醇氨基 FA-PEG-NH2

叶酸聚乙二醇氨基 FA-PEG-NH2

叶酸PEG胺,是具有伯胺基的反应性叶酸PEG衍生物之一。伯胺可与多种官能团反应,例如琥珀酰亚胺酯(NHS),羧酸(COOH),酸酐等。该反应使叶酸配体附着于蛋白质,抗体,肽或颗粒表面。聚乙二醇化叶酸具有相对较好的水溶性和生物活性。叶酸官能化的底物已用于靶向药物递送,成像和生物测定开发。

产品名称 叶酸聚乙二醇氨基 FA-PEG-NH2
中文名称 叶酸PEG氨基 氨基PEG叶酸 氨基聚乙二醇叶酸
英文名称 FA-PEG-NH2 NH2-PEG-FA NH2-PEG-Folate
分子量 5000
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 固体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 600 1000 2000 3400 10000

二叶酸聚乙二醇 FA-PEG-FA

二叶酸聚乙二醇 FA-PEG-FA

叶酸聚乙二醇衍生物是一类具有活性的聚乙二醇修饰剂,可以用于药物或生物活性测定。叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。

产品名称 二叶酸聚乙二醇 FA-PEG-FA
中文名称 叶酸PEG叶酸 聚乙二醇二叶酸 叶酸聚乙二醇叶酸
英文名称 FA-PEG-FA Folate-PEG-Folate
分子量 600
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 固体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 1000 2000 3400 4000 6000 8000 10000 20000

活性酯聚乙二醇叶酸 NHS-PEG-FA

活性酯聚乙二醇叶酸 NHS-PEG-FA

活性酯可以与伯胺基在PH7-8.5条件下生成稳定的酰胺键。叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。

产品名称 活性酯聚乙二醇叶酸 NHS-PEG-FA
中文名称 活性酯聚乙二醇叶酸 叶酸PEG活性酯
英文名称 NHS-PEG-FA NHS-PEG-Folate Folate-PEG-NHS FA-PEG-NHS
分子量 5000
CAS N/A
溶解度 溶于DMSO DMF DCM等有机溶剂,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 固体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 600 1000 2000 3400 10000

四臂聚乙二醇叶酸 4ARM-PEG-Folate

四臂聚乙二醇叶酸 4ARM-PEG-Folate

叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。

产品名称 四臂聚乙二醇叶酸 4ARM-PEG-Folate
中文名称 四臂聚乙二醇叶酸 四臂PEG叶酸
英文名称 4ARM-PEG-Folate 4ARM-PEG-FA
分子量 5000
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 固体,更大包装欢迎询价
其它分子量 2000 10000 20000

叶酸聚乙二醇羟基 FA-PEG-OH

叶酸聚乙二醇羟基 FA-PEG-OH

叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。

产品名称 叶酸聚乙二醇羟基 FA-PEG-OH
中文名称 叶酸PEG羟基 羟基PEG叶酸 羟基聚乙二醇叶酸
英文名称 FA-PEG-OH HO-PEG-FA Folate-PEG-OH
分子量 600
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 液体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 1000 2000 3400 5000 10000

叶酸聚乙二醇羟基 FA-PEG-OH

叶酸聚乙二醇羟基 FA-PEG-OH

叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。

产品名称 叶酸聚乙二醇羟基 FA-PEG-OH
中文名称 叶酸PEG羟基 羟基PEG叶酸 羟基聚乙二醇叶酸
英文名称 FA-PEG-OH HO-PEG-FA Folate-PEG-OH
分子量 600
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 液体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 1000 2000 3400 5000 10000

甲氧基聚乙二醇叶酸 mPEG-FA

甲氧基聚乙二醇叶酸 mPEG-FA

叶酸PEG衍生物是一类可用于药物输送或生物测定开发的生物活性PEG。 叶酸对叶酸受体(一种可用于靶向药物递送的细胞膜受体)具有高亲和力。

产品名称 甲氧基聚乙二醇叶酸 mPEG-FA
中文名称 甲氧基聚乙二醇叶酸 甲氧基PEG叶酸
英文名称 mPEG-FA mPEG-Folate
分子量 5000
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 固体,更大包装欢迎询价
其它分子量 350 550 750 1000 2000 10000 20000

叶酸聚乙二醇氨基 FA-PEG-NH2

叶酸聚乙二醇氨基 FA-PEG-NH2

叶酸PEG胺,是具有伯胺基的反应性叶酸PEG衍生物之一。伯胺可与多种官能团反应,例如琥珀酰亚胺酯(NHS),羧酸(COOH),酸酐等。该反应使叶酸配体附着于蛋白质,抗体,肽或颗粒表面。聚乙二醇化叶酸具有相对较好的水溶性和生物活性。叶酸官能化的底物已用于靶向药物递送,成像和生物测定开发。

产品名称 叶酸聚乙二醇氨基 FA-PEG-NH2
中文名称 叶酸PEG氨基 氨基PEG叶酸 氨基聚乙二醇叶酸
英文名称 FA-PEG-NH2 NH2-PEG-FA NH2-PEG-Folate
分子量 600
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 液体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 1000 2000 3400 5000 10000

活性酯聚乙二醇叶酸 NHS-PEG-FA

活性酯聚乙二醇叶酸 NHS-PEG-FA

活性酯可以与伯胺基在PH7-8.5条件下生成稳定的酰胺键。叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。

产品名称 活性酯聚乙二醇叶酸 NHS-PEG-FA
中文名称 活性酯聚乙二醇叶酸 叶酸PEG活性酯
英文名称 NHS-PEG-FA NHS-PEG-Folate Folate-PEG-NHS FA-PEG-NHS
分子量 600
CAS N/A
溶解度 溶于DMSO DMF DCM等有机溶剂,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 液体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 1000 2000 3400 5000 10000

叶酸聚乙二醇羧基 FA-PEG-COOH

叶酸聚乙二醇羧基 FA-PEG-COOH

叶酸聚乙二醇羧基(FA-PEG-COOH),羧基与氨基生成酰胺键,这个反应使得叶酸配体附着在蛋白质、抗体、肽或颗粒表面。聚乙二醇化叶酸具有较好的水溶性和生物活性。叶酸功能化底物已被用于靶向给药、成像和生物测定的开发。

产品名称 叶酸聚乙二醇羧基 FA-PEG-COOH
中文名称 叶酸PEG羧基 羧基PEG叶酸 羧基聚乙二醇叶酸
英文名称 FA-PEG-COOH COOH-PEG-FA COOH-PEG-Folate
分子量 5000
CAS N/A
溶解度 溶于DMF、DMSO等,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 固体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 600 1000 2000 3400 10000

叔丁酯聚乙二醇叶酸 COOtBu-PEG-FA

叔丁酯聚乙二醇叶酸 COOtBu-PEG-FA

叶酸具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药物传递的细胞膜受体。修饰性PEG广泛应用于修饰蛋白类药物、肽类化合物、有机小分子药物、生物材料等。

产品名称 叔丁酯聚乙二醇叶酸 COOtBu-PEG-FA
中文名称 叔丁酯聚乙二醇叶酸 叶酸聚乙二醇叔丁酯
英文名称 COOtBu-PEG-FA FA-PEG-COOtBu
分子量 600
CAS N/A
溶解度 溶于DMSO DMF DCM等有机溶剂,溶于温水
存储条件 -20°冷冻保存,惰性气体保护
保存时间 一年
其它信息 液体,更大包装欢迎询价
其它分子量 400 1000 2000 3400 5000 10000