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mPEG-CN | Grupo funcional derivado de peg de SINOPEG April 21,2025.

El mPEG-CN (metoxipolietilenglicol-cianoetilo) es un derivado funcionalizado del polietilenglicol (PEG) con un grupo ciano (-CN) al final. Su nombre químico completo es metoxipolietilenglicol-cianoetil éter (mPEG-cianoetil éter). Este compuesto tiene importantes aplicaciones en campos como el bioacoplamiento, la modificación de materiales y la nanotecnología.


1. Estructura y características

Segmentos PEG:

Ofrecen excelente solubilidad en agua, biocompatibilidad y baja inmunogenicidad.

Grupo metoxi (-OCH₃):Mejora la hidrofilicidad y mejora la solubilidad.

Grupo cianuro (-CN):Altamente reactivo, puede reaccionar con grupos amino (-NH₂), grupos tiol (-SH) y otros grupos, y también puede usarse en química clic (como reaccionar con azidas).

Fórmula estructural química:

mPEG-O-CH₂-CH₂-CN

2. Propiedades físicas y químicas

Rango de peso molecular:350, 550, 750, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, etc. (personalizable).

Solubilidad:Fácilmente soluble en agua, DMSO, DMF, THF y otros disolventes comunes.

Condiciones de almacenamiento:Debe almacenarse a -20°C en un lugar seco y oscuro para evitar que la humedad afecte la actividad del grupo ciano.

3. Aplicaciones principales

(1) Bioacoplamiento y modificación de proteínas

El cianuro (-CN) puede reaccionar con el amino (-NH₂) en condiciones apropiadas, lo que se utiliza para la modificación con PEG de proteínas, anticuerpos o péptidos para mejorar la estabilidad y la vida media.

(2) Haga clic en Química

Los grupos ciano pueden experimentar reacciones de cicloadición de Huisgen con azidas (-N₃) bajo catálisis de cobre, que se utilizan para el etiquetado biomolecular o la funcionalización de materiales.

(3) Sistema de administración de fármacos

Se utiliza para construir nanopartículas de PEG, liposomas o micelas poliméricas para mejorar la solubilidad y la focalización de los fármacos.

(4) Acabado superficial de materiales

La introducción de cadenas de PEG en las superficies de nanooro, puntos cuánticos y materiales poliméricos reduce la adsorción no específica y mejora la biocompatibilidad.

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