TK-NH2,丙烷-2、2-二基双(磺胺二基)二乙胺
成产品明称:TK-NH2,丙烷-2、2-二基双(磺胺二基)二乙胺物品简价:TK-NH2 不是种效果性小原子,由丙烷-2,2-二基双(磺胺二基)二乙胺组成了和氨基下端组成了。该原子融入氨基活力性和特点的双磺胺组成了,使其在可以控制 分解、化学式偶联及效果化平台的设计中包括宽泛使用能力。TK-NH2 包括可蛋白质水解或死机性断开的能力,需用于自动化纳米技术平台、可分解水妇科凝胶及多效果偶联标准体系的实现。
化学特性
氨基末端(-NH2):提供化学活性位点,可与活性酯、NHS 或其他官能团形成稳定共价键,实现载体或分子功能化。
双磺胺结构:增强分子水溶性,并提供潜在的响应性功能,可参与可控降解体系设计。
可控组合结构:氨基末端和磺胺结构的组合,实现功能化偶联与环境响应性整合,适合构建智能载体系统。
性能特点
化学偶联活性高:氨基末端可快速与活性酯或其他官能团反应,实现高效偶联。
水溶性良好:双磺胺结构提高水溶性,便于在水性体系中使用。
环境响应性:分子可设计为在特定条件下断裂或释放,提高载体智能性。
多功能化潜力:可用于构建响应性、可降解或靶向的多功能材料。
应用方向
智能纳米载体构建:利用氨基偶联和磺胺响应性设计可控释放或降解载体。
可降解水凝胶设计:参与交联体系形成水凝胶,实现可控降解和功能化。
功能化分子偶联:可与蛋白、纳米颗粒或小分子连接,实现多功能实验设计。
多模态实验:结合荧光、标记或靶向分子,实现体外及体内追踪和验证。
实验使用建议
储存与溶解:低温避光保存,使用前可溶于缓冲液或温和有机溶剂。
偶联操作:在温和条件下操作,控制摩尔比以优化偶联效率。
纯化与验证:通过透析或色谱去除未反应物,验证偶联效果及功能性。
操作安全:佩戴手套和护目镜,避免直接接触化学试剂。
总结
TK-NH2 共建氨基化学反应活化和双磺胺格局,其化学反应可控性性、水溶解性及内在的加载失败性,使其在自动化奈米各种载体、可降解塑料水凝露及多模块偶联体系建设共建中包括范围广app,为科学研究科学实验给出不靠谱材料。


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