Avidina CAS: 1405-69-2 polvo
Numero de catalogo | XD90328 |
nombre del producto | avidina |
CAS | 1405-69-2 |
Fórmula molecular | C10H16N2O3S |
Peso molecular | 244.31 |
Especificaciones del producto
Apariencia | polvo blanco |
Ensayo | 99% |
Capas de cepillo de polímero basadas en copolímeros de bloque de poli(oligo(etilenglicol) metacrilato) (POEGMA) y poli(glicidil metacrilato) (PGMA) se formaron en obleas de silicio mediante activadores generados por transferencia de electrones por transferencia de átomos polimerización por radicales (AGET ATRP).Se pueden conjugar diferentes tipos de biomoléculas a estas capas de cepillo mediante la reacción de los grupos epóxido de PGMA con grupos amino en la biomolécula, mientras que POEGMA, que resiste la adsorción de proteínas no específicas, proporciona un entorno antiincrustante.Las superficies se caracterizaron por ángulo de contacto con el agua, elipsometría y espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) para confirmar las reacciones de modificación.AFM observó la segregación de fases de los bloques de copolímero en las capas.El efecto de las propiedades de la superficie sobre la conjugación de proteínas se investigó mediante métodos de radiomarcaje.Se demostró que las superficies con capas de POEGMA eran resistentes a las proteínas, mientras que la cantidad de proteína conjugada con las superficies modificadas con copolímero dibloque aumentaba al aumentar el espesor de la capa de PGMA.La actividad de la lisozima conjugada en la superficie también podría controlarse variando el espesor de la capa de copolímero.Cuando la biotina se conjugó con los injertos de copolímero en bloque, la superficie permaneció resistente a la adsorción de proteína no específica pero mostró una unión específica de avidina.Estas propiedades, es decir, la cantidad y la actividad bien controladas de las biomoléculas conjugadas y la especificidad de la interacción con las biomoléculas diana, pueden aprovecharse para mejorar la relación señal/ruido en las aplicaciones de sensores.Más generalmente, tales superficies pueden ser útiles como elementos de reconocimiento biológico de alta especificidad para biomateriales funcionales.