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cas:53906-36-8,生物素-醇,Biotin-Alcohol的结构与功能特性

2026-09-19 [15]

基础信息

  • 英文全称:Biotin-Alcohol

  • 中文名称:生物素-醇

  • 简称:Bio-OH

  • 结构类型:生物素衍生物

  • 外观形态:白色至淡黄色固体粉末,具有良好的溶解性,特别是在有机溶剂中,如二甲基亚砜(DMSO)、二甲基甲酰胺(DMF)和乙醇等

  • 纯度规格:≥95%

  • 储存条件:-20℃密封避光保存,保质期12个月

结构式:
cas:53906-36-8,生物素-醇,Biotin-Alcohol的结构与功能特性

结构与功能特性

生物素-醇保留了生物素的核心四环体系(含噻唑环和咪唑结构),确保其能与链霉亲和素(Streptavidin)或亲和素(Avidin)形成高亲和力结合(Kd≈10⁻¹⁵M)。醇基取代了生物素原有的羧基,形成羟甲基(-CH₂OH),提供新的化学活性位点。

关键特性

  1. 双功能融合:兼具生物素的亲和标记能力和醇基的化学活性

  2. 高特异性结合:生物素与亲和素的结合具有高度特异性,非特异性结合少

  3. 结构稳定性:在水溶液中相对稳定,不易水解,适合在水相条件下进行化学反应或生物实验

  4. 生物兼容性:保留生物素与亲和素的高亲和力,同时醇基较为温和,不会破坏生物分子活性,可用于敏感生物体系的标记和修饰

  5. 多功能应用:适用于蛋白标记、分子探针构建、纳米载体修饰及生物分析等多个领域

应用场景

 生物医药研究

  1. 蛋白标记与分析

    • 通过末端羟基与蛋白质、抗体或核酸的氨基反应,实现生物素化标记

    • 应用于酶联免疫吸附测定(ELISA)、免疫沉淀、蛋白质组学分析等实验

  2. 新型制剂开发

    • 作为药物载体的组成部分,改善药物的溶解性、稳定性和体内分布

    • 通过生物素-亲和素体系实现靶向递送(如修饰脂质体、纳米颗粒)

    • 开发具有缓释特性的抗肿瘤制剂,延长药物作用时间

  3. 细胞信号传导研究

    • 观察生物素-醇在细胞内的定位和转运过程

    • 研究生物素-醇参与的细胞信号传导通路

    • 探索生物素-醇对细胞增殖、分化和凋亡的影响

 材料科学与纳米技术领域

  1. 纳米材料制备

    • 修饰纳米材料(如二氧化硅纳米粒子、量子点、金纳米颗粒)表面,提高分散稳定性和生物相容性

    • 减少非特异性吸附,优化材料性能

    • 开发兼具靶向特性和生物活性的多功能纳米探针

  2. 生物传感器与检测技术

    • 构建基于生物素-醇的生物传感器,检测生物体内生物素或相关分子的含量

    • 开发快速、灵敏的生物素-醇检测方法,用于临床诊断和药物监测

 化学生物学研究

  1. 分子探针构建

    • 作为蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC)的连接子(Linker),连接E3泛素连接酶配体与靶蛋白配体

    • PEG链段提供构象灵活性和水溶性,促进靶蛋白降解

  2. 化学修饰潜力

    • 末端羟基可通过化学反应转化为其他活性基团,扩展应用范围

    • NHS酯:与氨基反应,形成稳定的酰胺键

    • 醚化反应:与其他分子形成醚键,构建多功能复合物

注意事项

  • 储存条件:建议在-20℃或更低温度下储存,以保持其稳定性和活性。长期保存建议使用惰性气体(如氮气)保护

  • 取用操作:取用时需保持干燥,防止醇基吸潮或降解

  • 反应条件:醇基反应需在无水条件下进行,避免使用含水溶剂或缓冲液

  • 生物安全性:仅用于科研,避免直接接触皮肤和黏膜

  • 稳定性监测:定期检测产物纯度和生物活性,确保实验可靠性

关于我们:

陕西星贝爱科生物科技经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记物、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。

温馨提示:供应产品仅用于科研,不能用于人体!

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