Biotin-Glucose-Peptide,Ac-Glucose-Gly-Gly-Gly-TAT-NH₂穿膜肽

Biotin-Glucose-Peptide,Ac-Glucose-Gly-Gly-Gly-TAT-NH₂穿膜肽

产品名称:Biotin-Glucose-Peptide(双修饰葡萄糖-生物素多肽)

产品概述:

Biotin-Glucose-Peptide 是一种功能多重化的多肽探针,结构上结合了三大模块:生物素(Biotin)、葡萄糖(Glucose)与功能性多肽(Peptide)。这种“双修饰”多肽结合了葡萄糖的代谢靶向特性和生物素的高亲和性偶联能力,能够用于多种生物化学实验,如靶向递送、成像示踪、亲和纯化、受体识别等,是现代分子探针设计中常用的复合型结构。

结构特点:

该探针通过化学合成策略,在多肽的N端或Lys残基上引入生物素和葡萄糖结构。其中,葡萄糖可模拟葡萄糖代谢分子的结构,与肿瘤细胞等高糖摄取细胞结合,而生物素则可与链霉亲和素(Streptavidin)或抗生物素抗体形成超高亲和力的非共价键,适合用于亲和捕获、定位检测及双分子交联。

功能与优势:

双重功能修饰:葡萄糖提高水溶性和靶向性,生物素用于信号放大、捕获或固定化,大大地拓展应用场景。

适用于亲和纯化或生物传感:生物素结构可用于磁珠拉下、ELISA、Western blot等实验中;结合葡萄糖则可引导靶向摄取或代谢通道进入细胞。

良好的生物相容性:肽链及糖基均具备良好的生物相容性,适用于细胞水平及动物实验。

结构可定制:多肽序列可根据需要设计为受体结合肽、穿膜肽、响应性序列等,灵活应对多种应用需求。

应用领域:

细胞成像与靶向示踪:葡萄糖增强肿瘤细胞摄取,结合生物素-荧光素标记系统实现高分辨成像;

药物递送与载体平台:作为“递送导航模块”引导药物或核酸进入特定细胞;

亲和捕获:结合生物素链霉亲和素系统用于标记物的拉下、检测或分离;

生物传感器:构建葡萄糖响应型信号转导系统或作为识别模块嵌入传感平台中。

产品名称:Ac-Glucose-Gly-Gly-Gly-TAT-NH₂(穿膜肽)

产品概述:

Ac-Glucose-Gly-Gly-Gly-TAT-NH₂ 是一种结构明确、功能优化的葡萄糖修饰穿膜肽探针,由五部分组成:乙酰基(Ac-)N端封闭增强稳定性、葡萄糖(Glucose)增强靶向摄取、三甘氨酸(Gly-Gly-Gly)为柔性间隔臂、TAT肽段(YGRKKRRQRRR)作为经典细胞穿透模块,C端酰胺化(-NH₂)提高结构稳定性并减少电荷干扰。该探针兼具细胞穿透性、靶向性和良好的水溶性,适用于递送系统、细胞摄取研究及跨膜功能验证。

结构功能分析:

乙酰基封端(Ac-):减少肽段在体内外被氨肽酶降解的风险,提升整体稳定性。

葡萄糖修饰:针对葡萄糖高摄取细胞(如肿瘤细胞、活跃代谢细胞)提供主动摄取优势,参与GLUT1转运机制。

Gly-Gly-Gly 间隔臂:提供柔性空间结构,有助于葡萄糖与TAT功能域分区发挥作用,避免结构干扰。

TAT穿膜肽段:高效穿透细胞膜,可将肽、蛋白、核酸等共递送进入细胞质或细胞核。

酰胺化尾端(-NH₂):减少C端电荷对膜结合行为的影响,改善成像背景与递送效率。

优势总结:

跨膜效率高:TAT结构能够不依赖受体介导,迅速渗透进多种哺乳动物细胞。

代谢靶向能力强:葡萄糖基团有助于在肿瘤微环境中实现主动靶向;

设计模块化、用途广泛:适合携带功能负载(如小分子、核酸、纳米粒子)进行递送,也可作为示踪工具应用于成像;

信号背景低、稳定性强:适用于体内外实验操作,尤其适合构建靶向递送系统或细胞摄取研究平台。

应用领域:

药物递送系统开发(如siRNA、*肿瘤药物共缀合)

细胞摄取机制分析与TAT导入机制研究

葡萄糖靶向肿瘤治疗研究模型

活体示踪、成像标记与穿膜效率比较实验

纯度:95%+

状态:固体/粉末

规格:1mg 5mg 10mg

包装:瓶装/袋装

储藏条件:-20°C 下避光保存

编辑:西安瑞禧生物小小编whl

文中提到的产品仅用于科研,不能用于人体及其他用途。

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