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上海芃圣生物科技有限公司
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多臂官能团聚乙二醇衍生物
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产品简单介绍
六臂PEG**胺,6ARM-PEG-TMA
PS6-TMA
六臂PEG**胺,6ARM-PEG-TMA 芃圣生物(Ponsure)的**胺PEG衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性 六臂PEG**胺,6ARM-PEG-TMA
六臂PEG罗丹明,6ARM-PEG-RB,
PS6-RB
六臂PEG罗丹明,6ARM-PEG-RB, 芃圣生物(Ponsure)的罗丹明PEG衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性, 罗丹明(RB-)吸收波长570 nm,发射波长约595 nm。罗丹明B可以很容易追踪粉红色和红 六臂PEG罗丹明,6ARM-PEG-RB,
六臂PEG芘丁酸,6ARM-PEG-PR
PS6-PR
六臂PEG芘丁酸,6ARM-PEG-PR 芃圣生物(Ponsure)的六臂PEG芘丁酸衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性。 六臂PEG芘丁酸,6ARM-PEG-PR
六臂PEG巯基吡啶 ,6ARM-PEG-OPSS
PS6-OS
六臂PEG巯基吡啶 ,6ARM-PEG-OPSS 巯基吡啶(opss)官能化聚乙烯乙二醇(PEG opss)是一个巯基(SH)基团的PEG衍生物,可以通过提供巯基用来修饰生物分子或其他材料。邻吡啶硫与巯基反应,形成稳定的双硫键而巯基吡啶基团被释放。 六臂PEG巯基吡啶 ,6ARM-PEG-OPSS
六臂PEG降冰片烯,6ARM-PEG-NR
PS6-NR
六臂PEG降冰片烯,6ARM-PEG-NR 芃圣生物(Ponsure)的六臂降冰片烯PEG衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性。 六臂PEG降冰片烯,6ARM-PEG-NR
六臂PEG异氰酸酯,6ARM-PEG-NCO
PS6-NCO
六臂PEG异氰酸酯,6ARM-PEG-NCO 芃圣生物(Ponsure)的异氰酸酯PEG衍生物可以用来修改蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组。PEG衍生物可以增加溶解度和稳定性。 六臂PEG异氰酸酯,6ARM-PEG-NCO
六臂PEG马来酰亚胺,6ARM-PEG-MAL
PS6-M
六臂PEG马来酰亚胺,6ARM-PEG-MAL 芃圣生物(Ponsure)的六臂PEG马来酰亚胺(6-Arm-PEG-MAL)可以用来修饰蛋白质、多肽以及其他材料或者小分子。马来酰亚胺(MAL)与巯基(-SH)在PH6.5-7.5很容易形成稳定的硫醚键。PEG修饰可提高溶解度和稳定性。它也能抑制带电分子在修饰表面的非特异性结合。 六臂PEG马来酰亚胺,6ARM-PEG-MAL
六臂PEG硫辛酸,6ARM-PEG-LA
PS6-LA
六臂PEG硫辛酸,6ARM-PEG-LA 芃圣生物(Ponsure)六臂硫辛酸聚乙二醇(6ARM-PEG-LA)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。 LA:硫辛酸,是一种重要的生物活性分子,参与多种生物过程。聚乙二醇化α-硫辛酸可以绑定到金属颗粒或薄膜表面的s-s-bond。硫辛酸基团与金属表面有很高的亲和性,广泛应用于金纳米粒子和量子点表面。聚乙二醇化硫辛酸是水溶性的,可直接用于水缓冲液中。 六臂PEG硫辛酸,6ARM-PEG-LA
六臂PEG硅烷,6ARM-PEG-Silane
PS6-L
六臂PEG硅烷,6ARM-PEG-Silane Silane PEG (PEG-Si)可以通过羟基与乙氧基(甲氧基)硅烷反应来修饰玻璃,硅或者其他表面。聚乙二醇可以抑制表面非特异性结合。 六臂PEG硅烷,6ARM-PEG-Silane
六臂PEG酰肼,6ARM-PEG-HZ
PS6-HD
六臂PEG酰肼,6ARM-PEG-HZ 芃圣生物(Ponsure)的6臂酰肼聚乙二醇(6-Arm-PEG-HZ)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。酰肼可以与羧基和氨基反应。 六臂PEG酰肼,6ARM-PEG-HZ
六臂PEG活性酯,6ARM-PEG-NHS
PS6-H
六臂PEG活性酯,6ARM-PEG-NHS 芃圣生物(Ponsure)的六臂聚乙二醇(6ARM-PEG-NHS)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。NHS在PH7-8.5与伯胺基团反应形成稳定的酰胺键。 六臂PEG活性酯,6ARM-PEG-NHS
六臂PEG荧光素,6ARM-PEG-FITC
PS6-FT
六臂PEG荧光素,6ARM-PEG-FITC 芃圣生物(Ponsure)的六臂聚乙二醇荧光素(6ARM-PEG-FITC)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。(FITC-PEG)吸收波长495 nm,发射波长约515-520 nm。FITC可以很容易追踪黄色和绿色荧光。 六臂PEG荧光素,6ARM-PEG-FITC
六臂PEG叶酸,6ARM PEG FA
PS6-FA
六臂PEG叶酸,6ARM PEG FA 芃圣生物(Ponsure)的六臂聚乙二醇叶酸(6ARM-PEG-FA)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。叶酸(-FA)具有高亲和力的叶酸受体,可用于靶向药类传递的细胞膜受体。 六臂PEG叶酸,6ARM PEG FA
六臂PEG多巴胺,6ARM-PEG-Dopamine
PS6-DO
六臂PEG多巴胺,6ARM-PEG-Dopamine 芃圣生物(Ponsure)的六臂聚乙二醇多巴胺(6ARM-PEG-Dopamine)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。 六臂PEG多巴胺,6ARM-PEG-Dopamine
六臂PEG磷脂 ,6ARM-PEG-DSPE
PS6-DE
六臂PEG磷脂 ,6ARM-PEG-DSPE 芃圣生物(Ponsure)的磷脂聚乙二醇(6ARM-PEG-DSPE),(DSPE)共轭聚乙二醇是磷脂和聚乙二醇结合,具有亲水性和疏水性。聚乙二醇磷脂脂质体形成优良材料,可用于药类输送、基因转染和疫苗传递。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性,它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。 六臂PEG磷脂 ,6ARM-PEG-DSPE
六臂PEG醛基,6ARM-PEG-CHO
PS6-AD
六臂PEG醛基,6ARM-PEG-CHO 芃圣生物(Ponsure)的醛基化聚乙二醇衍生物(6arm-PEG-CHO)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性。它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。 六臂PEG醛基,6ARM-PEG-CHO
六臂PEG丙烯酸酯,6ARM-PEG-DA
PS6-AC
六臂PEG丙烯酸酯,6ARM-PEG-DA 芃圣生物(Ponsure)的丙烯酸酯PEG(6ARM-PEG-DA)可以用来修饰蛋白质、多肽以及其他活性基团材料或者小分子。丙烯酸酯PEG衍生物可以形成水凝胶。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性。它也能抑制带电分子在修饰表面的非特异性结合。 六臂PEG丙烯酸酯,6ARM-PEG-DA
六臂PEG氨基,6ARM-PEG-NH2
PS6-N
六臂PEG氨基,6ARM-PEG-NH2. 芃圣生物(Ponsure)的氨基化聚乙二醇衍生物(6ARM-PEG-NH2)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有羧基(-COOH)或者其他能和伯胺反应的活性基团的材料和小分子。氨基可以很容易的和羧基形成稳定的酰胺键,也可以和活性酯(-NHS)在PH7-8.5形成酰胺键。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性。它也能抑制带电分子在修饰表面的非特异性结合。 六臂PEG氨基,6ARM-PEG-NH2
六臂PEG羧基 ,6ARM-PEG-COOH
PS6-CM
六臂PEG羧基 ,6ARM-PEG-COOH 芃圣生物(Ponsure)的多臂羧基化聚乙二醇衍生物(6ARM-PEG-COOH)可以用来修饰蛋白质、多肽和其他带有活性基团的材料。羧基可以很容易的和氨基形成稳定的酰胺键,也可以和羟基形成酯键。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性。它也可以抑制带电分子的非特异性结合改性表面。这种材料有广泛的在医疗器械改造领域中的应用,生物分子修饰以及颗粒表面功能化。 六臂PEG羧基 ,6ARM-PEG-COOH
6ARM-MPEG-ALK,六臂PEG炔基
PS6-AK
6ARM-MPEG-ALK,六臂PEG炔基 芃圣生物(Ponsure)的炔基PEG(6ARM-PEG-ALK)可以用来修饰蛋白质、多肽以及其他含有巯基的材料或者小分子。炔基(-ALK)能与水溶液中铜催化的叠氮的反应。聚乙二醇可以增加溶解度和稳定性。它也能抑制带电分子在修饰表面的非特异性结合。 6ARM-MPEG-ALK,六臂PEG炔基
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