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mPEG-TK, 甲氧基聚乙二醇-酮缩硫醇的产品概述
发布时间:2026-09-07     作者:ssl   分享到:

mPEG-TK, 甲氧基聚乙二醇-酮缩硫醇

具有活性氧反应的特点。在ROS环境中,酮硫醇的化学键断裂,形成酮和硫醇,实现药物释放。

产品名称: 甲氧基聚乙二醇-硫缩酮

英文名称: Methoxy Polyethylene Glycol-Thioketal

产品简称: mPEG-TK

结构组成: mPEG–TK–R

响应类型: 活性氧(ROS)响应型

常见分子量: 1K、2K、3.4K、5K、10K等,可定制

“酮缩硫醇”通常用于描述相关合成反应或原料,更规范的材料名称建议写作“甲氧基聚乙二醇-硫缩酮”。另外,mPEG-TK只表示含有mPEG和TK结构,实际产品通常还需要注明TK另一端的官能团,例如mPEG-TK-NH₂、mPEG-TK-COOH、mPEG-TK-NHS或mPEG-TK-MAL。

mPEG-TK

品概述

mPEG-TK是一类由甲氧基聚乙二醇与硫缩酮响应单元连接形成的功能化聚合物材料。其分子一端为惰性的甲氧基封端聚乙二醇,另一部分含有活性氧敏感的硫缩酮键。聚乙二醇链段具有较好的亲水性、柔顺性和空间稳定作用,而TK结构能够在较高活性氧环境中发生氧化断裂,因此该材料兼具PEG修饰性能和ROS刺激响应特性。

硫缩酮基团通常含有–S–C(R₂)–S–结构。在正常生理条件和低ROS环境下,该结构相对稳定;当材料进入肿瘤、炎症、感染或其他氧化应激区域后,过氧化氢、超氧阴离子及羟基自由基等活性氧物质可氧化TK结构中的硫醚键,使连接单元逐步断裂。由此可触发聚合物解聚、亲疏水性改变、纳米载体失稳或负载药物释放。

结构特点

mPEG链段可以提高材料在水相和生理介质中的分散性,降低纳米颗粒之间的非特异性聚集,并在颗粒表面形成亲水保护层。甲氧基属于非反应性封端基团,一般不会直接参与后续偶联反应,有助于减少不必要的交联。

TK单元是该材料的核心响应结构。将其连接在PEG与药物、脂质、疏水聚合物或纳米材料之间,可以形成可被ROS切断的功能连接桥。当TK键断裂后,PEG保护层可能脱落,进而暴露载体表面的正电荷、靶向配体或细胞穿透结构,也可促进纳米颗粒解聚和药物释放。

常见衍生物

mPEG-TK-NH₂: 末端氨基可与羧基、NHS酯或异氰酸酯反应;

mPEG-TK-COOH: 可经EDC/NHS活化后连接含氨基分子;

mPEG-TK-NHS: 可直接标记蛋白质、多肽及氨基化材料;

mPEG-TK-MAL: 可选择性连接巯基化多肽或蛋白质;

mPEG-TK-SH: 可与马来酰亚胺、金表面等发生结合;

mPEG-TK-DSPE: 可插入脂质体或脂质纳米颗粒膜层;

mPEG-TK-PLA/PLGA/PCL: 可自组装形成ROS响应型胶束或纳米粒。

主要应用

mPEG-TK可用于制备ROS响应型聚合物胶束、脂质体、脂质纳米颗粒、水凝胶和聚合物纳米粒,也可用于药物、核酸、多肽及蛋白质的刺激响应递送。该材料尤其适合用于肿瘤微环境响应释药、炎症部位靶向递送、氧化应激成像及ROS触发型表面脱PEG系统。

保存与使用

建议在低温、避光、密封和干燥条件下保存,避免接触强氧化剂。配制溶液时可根据末端官能团和分子量选择水、缓冲液、DMSO、DMF或其他适宜溶剂。溶液建议现配现用,不宜长时间暴露于空气或反复冻融。具体溶解性、保存温度和反应条件应根据产品实际末端结构及检测报告确定。本产品仅限科研使用。

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仅供科研使用!

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