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Diazo Biotin-PEG3-DBCO的用途有哪些

2026-06-22 [4]

核心定位

一个分子同时解决四件事:标记、捕获、释放、偶联。重氮基负责光交联和可控释放,DBCO负责无铜点击偶联,生物素负责链霉亲和素捕获,PEG3负责提升水溶性和减少位阻。

用途一:蛋白质组学 Pull-down

先用DBCO端通过SPAAC偶联到含叠氮基的蛋白上,再用链霉亲和素磁珠捕获,洗去杂质,最后用Na₂S₂O₄温和还原释放目标蛋白。获得高纯度活性蛋白,直接进质谱分析。

用途二:活细胞表面蛋白标记

DBCO与细胞表面叠氮基修饰的糖蛋白/膜蛋白发生SPAAC反应,无需铜催化,细胞毒性极低。重氮基可进一步光交联锁定瞬时互作蛋白。适合活细胞和体内实验。

用途三:纳米粒表面功能化

纳米粒表面修饰叠氮基后,通过SPAAC偶联Diazo Biotin-PEG3-DBCO,实现:

生物素端 → 链霉亲和素二次靶向(如抗体、配体)
重氮端 → 光交联捕获肿瘤微环境中的特异性蛋白

用途四:ADC(抗体药物偶联物)合成

重氮基作为可降解linker,在特定条件下断裂释放药物;DBCO端与抗体上的叠氮基偶联;生物素端用于质量控制和纯化检测。PEG3提供适度空间隔离,减少抗体聚集。

用途五:生物传感器与诊断

生物素-链霉亲和素的较亲和力(Kd≈10⁻¹⁵M)配合重氮基的光交联特性,可构建高灵敏度、可再生的生物传感芯片。检测后用还原剂洗脱,芯片可循环使用。

用途六:代谢标记与荧光成像

DBCO端偶联到代谢标记的叠氮糖/叠氮氨基酸上,生物素端再连接荧光链霉亲和素,实现活细胞成像。重氮基可在成像后光交联固定样品,防止信号漂移。

用途七:瞬时蛋白互作捕获(PROTAC/信号通路研究)

重氮基在UV照射下生成高活性卡宾,瞬间插入邻近蛋白的C-H键,共价锁定瞬时互作复合物。这是研究信号转导、蛋白复合物的利器,普通生物素做不到。

关于我们:

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