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產品名稱:C18-PEGn-COOH
產品簡介:
C??-PEG?-COOH(十八烷基聚乙二醇羧酸鹽)是一種由十八烷基(C??)、聚乙二醇(PEG)鏈和羧基(COOH)功能團組成的化合物。它結合了疏水性的C??鏈、親水性的PEG鏈和具有反應性的羧基,常用于藥物遞送、表面修飾和生物材料領域。
十八烷基(C??):十八烷基由18個碳原子組成,是一個長鏈疏水性部分。該鏈段賦予C??-PEG?-COOH分子一定的疏水性,使其能夠與脂質膜或其他疏水性材料相互作用,提升其在疏水環境中的溶解性。
聚乙二醇(PEG)鏈:聚乙二醇(PEG)是一個親水性的聚合物,能夠顯著提高C??-PEG?-COOH分子的水溶性,增強其在水相中的穩定性,并提高分子的生物相容性。PEG鏈段的長度(n值)會影響分子的親水性和溶解性,通常PEG鏈段較長時,分子具有更強的水溶性。
羧基(COOH)功能團:C??-PEG?-COOH的末端是一個羧基(COOH)功能團,賦予分子極性和酸性特性。羧基可以與其他分子發生化學反應,形成共價鍵或氫鍵,常用于藥物載體、表面修飾、納米材料功能化等應用中。
藥物遞送系統:C??-PEG?-COOH在藥物遞送中具有廣泛應用。PEG部分提升了藥物在體內的穩定性和生物相容性,減少了藥物被免疫系統識別的可能性。十八烷基的疏水性部分使其能夠與疏水性藥物或分子結合,改善藥物的溶解性和生物利用度。通過調節PEG鏈的長度和羧基的反應性,可以實現對藥物釋放的控制,增強藥物遞送效率。
納米材料表面修飾:C??-PEG?-COOH常用于納米材料的表面修飾,如納米顆粒、納米膠囊和納米粒子等。這種分子通過PEG部分增加納米材料的生物相容性和穩定性,而十八烷基部分則增加了與疏水性物質(如脂質膜)的親和力,能夠增強納米材料在細胞膜上的吸附和細胞攝取能力。
生物醫學應用:C??-PEG?-COOH可以用于生物醫學領域,如靶向藥物遞送、基因傳遞以及蛋白質修飾等。其PEG部分提供良好的生物相容性和提高分子在體內的半衰期,十八烷基部分可用于靶向生物膜或細胞;羧基部分還可以與生物大分子或其他表面進行反應,增強與細胞的相互作用,促進藥物或基因的遞送。
表面修飾與材料功能化:C??-PEG?-COOH常用于表面修飾,尤其是在生物材料、聚合物和納米材料的表面修飾中。通過PEG和羧基部分的功能化,可以使材料表面具有特定的物理化學性質,如親水性、耐腐蝕性、抗污性等,廣泛應用于生物傳感器、涂層材料以及藥物釋放系統中。
自組裝與納米結構:由于其親水-疏水兩性的結構,C??-PEG?-COOH可用于自組裝納米結構。PEG部分可以增強水溶性,而疏水性的十八烷基可以幫助形成納米膠束、納米粒子等結構,這些結構在藥物遞送、成像和診斷中具有重要應用。
C??-PEG?-COOH的合成通常包括以下步驟:
聚乙二醇(PEG)鏈的合成:通過環氧乙烷與催化劑反應合成PEG鏈段,控制其分子量(n值)來調整PEG的長度。
十八烷基化反應:將十八烷基化合物(如十八烷基氯)與PEG鏈段反應,形成含有十八烷基的聚乙二醇衍生物。
末端羧基化:通過酯化反應在PEG鏈的末端引入羧基(COOH)功能團,得到C??-PEG?-COOH。
純化與表征:使用色譜、核磁共振(NMR)、質譜(MS)等技術對產品進行純化和結構表征,以確保其純度和結構的準確性。
C??-PEG?-COOH 是一種具有親水-疏水兩性結構的功能化化合物,廣泛應用于藥物遞送、納米材料表面修飾、表面功能化以及生物醫學等多個領域。其十八烷基部分提供疏水性,聚乙二醇部分提供親水性,而羧基末端則具有一定的化學反應性,使得C??-PEG?-COOH在多種應用中具有很高的靈活性和實用價值,尤其是在提升藥物遞送效率、改善納米材料穩定性和增強生物相容性方面。
包裝:瓶裝
用途:科研!
保存時間:一年
狀態:固體/粉末/溶液
產地:西安
廠家:西安暉瑞生物科技有限公司
溫馨提示:僅用于科研,不能用于人體實驗!
關于我們:西安暉瑞生物科技有限公司是一家集研發,生產,銷售為一體的高科技企業,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、順磁/超順磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、點擊化學產品、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳納米管、富勒烯等等,可以滿足不同客戶的定制需求。
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