一.名称
英文名:AA-PEG-Silane,Acetic Acid-PEG-Silane,Silane-PEG-AA,Silane-PEG-Acetic Acid
中文名:乙酸聚乙二醇三乙氧基硅烷,乙酸-PEG-三乙氧基硅烷,三乙氧基硅烷聚乙二醇羟基,硅烷PEG羟基
分子量:1k,2k,3.4k,5k,10k,20k(可按需定制)
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
AA-PEG-Silane(羧酸-聚乙二醇-硅烷偶联剂)是一类集硅烷的锚定能力、聚乙二醇(PEG)的抗污性与羧酸(AA)的反应活性于一体的多功能分子,广泛应用于生物医学、纳米技术、电子封装及工业涂层等领域。
AA-PEG-Silane的分子结构由硅烷端基(Silane)、聚乙二醇连接臂(PEG)和羧酸活性端(AA)三部分构成,其功能特性通过模块化设计实现精准调控。
- 硅烷端基:无机界面的"锚钉"
硅烷(如三乙氧基硅烷、三甲氧基硅烷)是连接无机材料与有机分子的"桥梁",其反应机制如下:
水解缩合:硅烷端基在潮湿环境中水解生成硅醇(Si-OH),随后与基底表面的羟基(-OH)通过脱水缩合形成稳定的Si-O-Si键。例如,AA-PEG-Silane修饰的二氧化硅纳米粒表面硅烷覆盖率可达90%,结合能超过50 kJ/mol。
基底适配性:通过选择不同硅烷(如氨基硅烷、环氧硅烷),可适配金属(Al、Ti)、陶瓷(SiO₂、Al₂O₃)、玻璃及无机氧化物表面。实验表明,AA-PEG-Silane在钛合金表面的修饰层厚度可控制在5--20 nm,且均匀性优于传统物理涂层。
定向锚定:硅烷的烷氧基链长度(如乙氧基 vs. 甲氧基)影响水解速率与修饰密度。短链硅烷(如三甲氧基)水解快,适合快速修饰;长链硅烷(如三乙氧基)水解慢,但形成的修饰层更致密。
- 聚乙二醇(PEG)连接臂:抗污与延寿的"盾牌"
PEG链段通过以下机制优化材料性能:
空间位阻效应:长链PEG(如2--10 kDa)在表面形成致密水化层,有效抑制蛋白质吸附和细胞黏附。例如,AA-PEG-Silane修饰的聚碳酸酯(PC)表面蛋白吸附量降低95%,血小板黏附率减少90%,显著提升血液相容性。
延长循环时间:在药物载体中,PEG可减少免疫系统识别(如调理素作用),延长血液半衰期。AA-PEG-Silane修饰的脂质体包载阿霉素后,血液半衰期从2小时延长至12小时,肿瘤蓄积量提高4倍。
动态调节:通过引入可降解键(如酯键、二硫键),PEG链可在特定刺激(如酶、pH、光)下断裂,实现功能释放。例如,AA-PEG-Silane修饰的纳米粒在肿瘤酸性环境(pH 6.5)中PEG脱落,暴露靶向配体(如叶酸),实现精准递送。
- 羧酸端基(AA):活性反应的"开关"
AA的羧基(-COOH)是分子与外界环境交互的"活性中心",可通过以下反应实现功能化:
生物偶联:与蛋白质、抗体或核酸的氨基(-NH₂)通过酰胺键连接,赋予材料靶向识别能力。例如,AA-PEG-Silane修饰的钛合金表面偶联骨形态发生蛋白(BMP-2)后,成骨细胞分化效率提升60%,适用于骨科植入物。
化学修饰:与荧光染料(如FITC)、磁性颗粒(如Fe₃O₄)或光敏剂结合,构建多功能载体。AA-PEG-Silane修饰的二氧化硅纳米粒通过AA端基连接Cy5荧光染料,实现高对比度肿瘤成像。
动态响应:引入pH敏感基团(如苯硼酸),AA端基可在酸性环境中解离,释放负载分子。

四.相关试剂
AA-PEG-Amine Silane
AA-PEG-Epoxy Silane
AA-PEG-Methacrylate Silane
AA-PEG-Vinyl Silane
AA-PEG-Acryloxy Silane
AA-PEG-Chloro Silane
AA-PEG-Isocyanato Silane
AA-PEG-Thiol Silane
AA-PEG-Carboxy Silane
AA-PEG-Hydroxy Silane
AA-PEG-Phenyl Silane
AA-PEG-Amino Propyl Silane
AA-PEG-Glycidoxy Propyl Silane
AA-PEG-Methacryloxy Propyl Silane
AA-PEG-Vinyl Trimethoxy Silane
AA-PEG-Triethoxy Silane
AA-PEG-Dimethoxy Silane
AA-PEG-Triethoxysilyl Propyl
AA-PEG-Trimethoxysilyl Propyl
AA-PEG-Triacetoxy Silane
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