Biotin-LC-PEG1-NHSester的用途
2026-05-12
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Biotin-LC-PEG1-NHS Ester 的用途
一、蛋白质与抗体标记
NHS酯端与蛋白质表面赖氨酸残基的伯氨基(-NH₂)在pH 7.2–8.5下反应,形成稳定酰胺键,将生物素共价标记到抗体、酶、受体等蛋白上。LC长臂(22.4 Å)减少空间位阻,PEG1提高水溶性和生物相容性,标记后用链霉亲和素磁珠/树脂进行亲和纯化,或用荧光/酶标-链霉亲和素进行ELISA、WB、流式检测。
二、细胞内外蛋白标记
该试剂具有一定膜通透性,可穿过细胞膜同时标记胞内和胞表面蛋白。标记后用荧光-链霉亲和素检测,研究蛋白的亚细胞定位、表达水平和动态变化。相比水溶性的Sulfo-NHS-LC-Biotin(膜不可渗透),Biotin-LC-PEG1-NHS更适合需要同时标记胞内外蛋白的实验。
三、蛋白质组学与亲和富集
将复杂蛋白混合物(如细胞裂解液)用该试剂标记后,加入链霉亲和素磁珠进行亲和捕获,富集目标蛋白。捕获后可直接进行SDS-PAGE、质谱分析,或洗脱释放目标蛋白。LC+PEG1的组合使生物素远离蛋白表面,链霉亲和素结合更充分,纯化效率和回收率更高。
四、纳米材料与磁珠表面修饰
偶联到纳米颗粒、脂质体、量子点、磁珠、微球等材料表面的氨基上,赋予其生物素功能。修饰后的纳米材料可通过生物素-链霉亲和素系统进一步偶联抗体、酶、核酸适配体等靶向分子,构建多功能纳米递送系统或诊断探针。PEG1减少非特异性吸附,LC臂减少材料表面位阻。
五、核酸与适配体偶联
标记氨基修饰的DNA、RNA或适配体(Aptamer),将生物素引入核酸分子。标记后的核酸可通过链霉亲和素固定到芯片、磁珠或细胞表面,用于基因芯片杂交检测、SELEX筛选、核酸-蛋白互作研究等。
六、生物传感器构建
利用生物素-链霉亲和素的较强亲和力,构建高灵敏度检测探针。标记后的目标分子固定在传感器表面,通过链霉亲和素偶联的信号分子实现对目标物的定量检测,广泛用于即时诊断(POCT)和生物芯片。
七、药物递送与靶向研究
偶联到药物分子或纳米载体表面,利用生物素与肿瘤细胞表面高表达的生物素受体(SMVT)的亲和力实现肿瘤靶向递送。LC+PEG1确保生物素远离载体表面,与受体结合不受空间阻碍,同时PEG1延长体内循环时间、降低免疫原性。
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