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可点击的鞣花单宁探针 DBCO-诃子林鞣酸DBCO-PEG-诃子林鞣酸
2026-9-7
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DBCO-诃子林鞣酸是一种由二苯并环辛炔(DBCO)与诃子林鞣酸(Chebulinicacid)偶联而成的功能化天然产物衍生物。一、核心设计思路很多天然多酚直接混合纳米材料存在问题:非特异性吸附强、容易脱附、无法定点锚定。DBCO-诃子林鞣酸的优势:定点共价锚定:和叠氮修饰纳米载体(叠氮PU微球、叠氮AuNR@mSiO₂、叠氮Au@Ag银包金纳米立方体)发生SPAAC,稳定共价接枝,大幅降低药物泄露。保留鞣质生物活性:修饰位点优选酚羟基,尽量不破坏诃子林鞣酸与靶点蛋白结合口袋...
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DBCO-PEG-尸胺DBCO-PEG-Cadaverine的结构与功能
2026-9-4
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DBCO-PEG-尸胺(DBCO-PEG-Cadaverine),这是一种将无铜点击化学手柄、亲水间隔臂与天然多胺偶联的功能化试剂。一、核心结构与功能解析DBCO-PEG-Cadaverine属于“点击化学手柄+亲水间隔臂+功能多胺”的三合一结构:DBCO(二苯并环辛炔):高环张力炔烃,无需铜催化剂即可与叠氮基团(N3N3)发生SPAAC反应,生成稳定的三唑键,适用于对铜离子敏感的生物体系。PEG间隔臂:提供柔韧性和空间调节作用,显著改善分子整体水溶性,减少非特异性吸附。PE...
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DBCO-PEG-纤维素DBCO-PEG-CELLULOSE的合成路线
2026-9-4
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DBCO-PEG-纤维素(DBCO-PEG-Cellulose),这是一种将无铜点击化学手柄、亲水间隔臂与天然多糖(纤维素)偶联的功能化高分子材料。一、核心结构与功能解析DBCO-PEG-Cellulose属于“点击化学手柄+亲水间隔臂+功能多糖”的三合一结构:DBCO(二苯并环辛炔):高环张力炔烃,无需铜催化剂即可与叠氮基团(N3N3)发生SPAAC反应,生成稳定的三唑键,适用于对铜离子敏感的生物体系。PEG间隔臂:提供柔韧性和空间调节作用,显著改善分子整体水溶性,减少非特...
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DBCO-PEG-葡聚糖DBCO-PEG-Dextran的
2026-9-4
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一、核心结构与功能解析DBCO-PEG-Chitosan属于“点击化学手柄+亲水间隔臂+功能多糖”的三合一结构:DBCO(二苯并环辛炔):高环张力炔烃,无需铜催化剂即可与叠氮基团(N3N3)发生SPAAC反应,生成稳定的三唑键,适用于对铜离子敏感的生物体系。PEG间隔臂:提供柔韧性和空间调节作用,显著改善分子整体水溶性,减少非特异性吸附。PEG分子量可根据需求选择(如1k,2k,3.4k,5k,10k,20k等)。壳聚糖(Chitosan):是一种由甲壳素脱乙酰化得到的天然阳...
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DBCO-PEG-壳聚糖DBCO-PEG-Chitosan|DBCO-PEG-CS的应用场景
2026-9-4
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DBCO-PEG-药根碱是一款将无铜点击化学活性、PEG水溶性调节臂与药根碱生物活性骨架结合的双功能科研探针,仅用于体外科研场景,不可直接用于临床给药。理化性质母体基础信息:药根碱母体CAS号为3621-38-3,属于异喹啉类生物碱,天然存在于黄连等药用植物中。性状:常温下为橙黄色至黄褐色固体粉末。溶解性:可溶于DMSO、甲醇、DMF等强极性有机溶剂,PEG修饰版本可在DMSO-PBS混合体系中稳定分散,水溶性远优于游离药根碱。稳定性:药根碱的季铵型生物碱...
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点击化学天然产物衍生物DBCO-PEG-药根碱DBCO-PEG-Jatrorrhizine的合成
2026-9-4
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一、分子结构设计思路1.DBCO(二苯并环辛炔):SPAAC应变促进叠氮-炔环加成,无需铜离子催化,生理温和pH下即可和叠氮修饰纳米粒、脂质体、水凝胶、生物支架高效偶联,无铜离子毒性,兼容活细胞、体内原位修饰。2.PEG间隔臂(单分散PEG2/4/5/10可选):提升整体水溶性,改善药根碱本身水溶性差的短板,降低血清蛋白非特异性吸附;拉开药根碱生物碱骨架与载体表面距离,降低空间位阻,保障DBCO点击效率,同时保留药根碱与靶点的相互作用。3.药根碱Jatrorrhizine:季...