中文名称:己二酸二酰肼明胶
英文名称:Adipic Dihydrazide Gelatin(Gel-ADH)
性状:白色至类白色粉末或絮状固体,可溶于热水及酸性缓冲液,构建透明黏稠溶液。
使用提示:本产品系统仅供科研使用,不得适用于人体实验或临床用途。
Gel-ADH的诞生源于明胶侧链氨基与己二酸二酰肼的缩合反应。这一化学修饰赋予明胶"反应性氨基"——氮原子以亲核姿态进攻醛基碳原子,生成亚胺键(C=N),即席夫碱构型。亚胺键在水溶液中会发生水解,且降解速率受酸碱环境调整,酸性条件下加速断裂。由此,Gel-ADH天然携带pH响应基因,成为构建智能水凝胶的核心组分。
同类产品系统属性横向对比
纯度:≥95%,经FTIR、NMR等手段验证修饰位点与取代度。
保存条件:-20℃避光密封保存,避免反复冻融,推荐12个月内使用。
支持定制合成,供应单位:西安瑞禧生物科技有限公司(自主品牌Ruixibio®),供应从50 mg到克级多规格产品系统。
明胶衍生物家族庞大,Gel-ADH并非孤军作战。以下从功能维度梳理其与同类试剂的差异:
1. 与明胶甲基丙烯酰化(Gel-MA)对比
Gel-MA借助在明胶侧链引入甲基丙烯酰基,获得光交联能力,在365 nm或405 nm紫外光照射下数秒固化。而Gel-ADH走的是另一条路——它不依赖光,而是凭借席夫碱动态共价键完成快速凝胶(生理条件下30~60 s成胶)。两者可复配使用:Gel-MA供应光固化骨架,Gel-ADH赋予pH响应降解与动态自愈。Gel-MA需配合光引发剂(LAP或Irgacure 2959),Gel-ADH则需搭配醛基化合物(如氧化透明质酸、双醛羧甲基纤维素)。
2. 与氧化明胶(Ox-Gelatin)对比
氧化明胶经高碘酸处理,糖环开裂生成醛基,可与含氨基分子构建席夫碱交联。但氧化明胶本身是"供体",Gel-ADH则是"受体"——二者角色互补,混合后即可一步成胶,无需外加交联剂。从操作便捷性而言,Gel-ADH省去了氧化步骤的不稳定性风险。
3. 与苯硼酸修饰明胶(Gel-PBA)对比
Gel-MA、HA-MA、SA-MA 紫外/可见光固化,快速成型
Gel-PBA、TSPBA、聚赖氨酸苯硼酸 活性氧触发可逆交联
OHA-MA、HAMAPBA、GelMAPBA 多重刺激响应,力学可调
Gel-PBA利用苯硼酸与顺式邻二羟基的可逆结合,完成ROS或糖响应。Gel-ADH主打pH响应,二者响应刺激源完全各类。这也是当前系统材料设计的前沿方向,将PBA与ADH双修饰于同一明胶骨架(即Gel-ADH-PBA),可构建pH/糖双响应智能网络。
相应产品系统矩阵
Gel-ADH、氧化海藻酸钠、氧化透明质酸、己二酸二酰肼海藻酸钠 醛基-酰肼动态交联,pH调整降解
按需分子量、取代度、包装规格 从毫克级筛选到公斤级放大

