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mPEG-PLA-PLG
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:mPEG-PLA-PLG 是由甲氧基聚乙二醇(mPEG)、聚乳酸(PLA)和聚谷氨酸(PLG)构成的三嵌段共聚物。它结合了PLA和PLG的生物可降解性与mPEG的水溶性,具有很好的生物相容性和生物降解性,使其在多个领域具有应用潜力。药物递送系统:mPEG-PLA-PLG可用于药物的控释和靶向递送。mPEG的水溶性可以提高药物载体的稳定性和生物相容性,PLA部分提供了缓慢降解的特性,有助于延长药物的释放时间。而PLG则为药物提供了较好的包裹性能,能够有效地负载疏水性药物。该复合物能够在体内逐渐降解,将药物或治疗分子缓慢释放到目标部位,从而减少副作用并提高疗效。纳米载体:mPEG-PLA-PLG的结构使其能够形成纳米级粒子,这些纳米粒子具有较好的生物相容性和稳定性,适用于各种药物或生物分子的载体。纳米粒子的尺寸和表面电荷可以通过调整共聚物的组成来调控,从而使其在靶向药物递送中发挥重要作用。基因治疗;mPEG-PLA-PLG也适用于基因递送。PLG的部分可以与核酸分子进行良好的结合,而PLA部分则为载体的降解提供保证。通过改性mPEG-PLA-PLG复合物的表面,可以进一步提高基因载体的稳定性、传递效率以及靶向性,尤其在肿瘤基因治疗和疫苗研究中具有潜力。细胞治疗和组织工程:mPEG-PLA-PLG的生物降解性使其适合用于细胞治疗和组织工程。它不仅可以作为细胞载体,也可以作为组织修复的支架材料,帮助修复受损的组织和器官。在软组织修复、骨修复等领域,这种材料具有广泛的应用前景。通过调整mPEG-PLA-PLG的分子设计,可以根据需求优化其性能,使其在药物递送、基因治疗和组织修复等领域发挥重要作用。产品名称:mPEG-PLA-PLG包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:PLGA-b-PASPPLGA-b-PLGPLGA-b-PLLmPEG-PCL-PLGmPEG-PCL-PLLmPEG-PLA-PLG以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
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mPEG-PLA-PLL
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:mPEG-PLA-PLL 是由甲氧基聚乙二醇(mPEG)、聚乳酸(PLA)和聚赖氨酸(PLL)组成的三嵌段共聚物。其独特的化学结构使其在药物递送、基因递送以及生物医用材料等方面具有重要应用。药物递送:mPEG-PLA-PLL是一种*具潜力的药物递送载体。mPEG部分提供了良好的水溶性和生物相容性,能有效增加药物递送系统在体内的稳定性。PLA的生物降解性确保了载体在体内的安全降解,减少了药物释放过程中对健康组织的潜在危害。PLL部分则能通过其氨基的亲和性与药物分子进行有效的复合或包裹,提高药物的负载能力和释放效率。基因递送:mPEG-PLA-PLL同样在基因递送中表现出色。PLL的阳离子性质使其能够与DNA或RNA等核酸分子有效结合,形成纳米粒子或复合物。mPEG的亲水性有助于提高基因载体的稳定性,而PLA则提供了良好的降解性能,有助于基因在细胞内的有效释放。mPEG-PLA-PLL复合物在靶向基因递送方面也具有优势,尤其是在肿瘤治疗和基因治疗中,能够提高基因传递的效率和特异性。靶向治疗;通过对mPEG-PLA-PLL的表面进行修饰,可以实现靶向治疗的目的。通过加入*体、肽或其他靶向分子,mPEG-PLA-PLL能够精确定位到病变区域或特定细胞,从而提高药物或基因治疗的疗效,并减少药物对健康组织的影响。这种靶向递送系统在癌症治疗、炎症治疗和免疫疗法中具有广阔的前景。组织工程与修复:由于PLA的生物降解性,mPEG-PLA-PLL在组织工程和修复领域具有潜力。通过调整该材料的结构,可以制备适用于软组织、骨组织等修复的支架材料。mPEG部分有助于增强材料的生物相容性,减少免疫反应,而PLA部分则为组织提供支撑,促进细胞的黏附和增殖。产品名称:mPEG-PLA-PLL包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:PLGA-b-PLGPLGA-b-PLLmPEG-PCL-PLGmPEG-PCL-PLLmPEG-PLA-PLGmPEG-PLA-PLL以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
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mPEG-PLGA-PLG
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:mPEG-PLGA-PLG 是由甲氧基聚乙二醇(mPEG)、聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)和聚谷氨酸(PLG)构成的三嵌段共聚物。其独特的结构使其在多个领域,特别是在药物递送、纳米医学和生物材料中,具有广泛的应用。药物递送:由于mPEG的引入,mPEG-PLGA-PLG显著提高了分子的水溶性和生物相容性。PLGA作为一个生物可降解材料,使得该共聚物可以在体内逐渐降解,减少药物的副作用。PLG部分具有良好的生物可降解性和生物相容性,可以在细胞或组织中逐步降解,从而释放药物。通过调整PLGA和PLG的比例及分子量,可以实现药物的缓释和靶向递送,从而增强药物的疗效并减少不良反应。此外,mPEG的末端可以进一步修饰,以实现更好的药物包裹性能。纳米载体:mPEG-PLGA-PLG由于其特殊的嵌段结构,可以用于构建纳米粒子。纳米粒子的表面带有亲水性PEG链,可以有效地与水相互作用,提高纳米粒子的稳定性和生物相容性。PLGA和PLG的疏水性部分则有助于包裹疏水性药物,形成稳定的纳米粒子。此外,这种纳米载体可以通过调整其尺寸和表面修饰来提高对靶细胞的特异性识别和穿透能力。靶向治疗:mPEG-PLGA-PLG的结构使其成为理想的靶向药物递送系统。通过在mPEG-PLGA-PLG纳米粒子的表面引入特定的靶向分子(如*体、肽类或小分子),可以实现对特定细胞或组织的精准定位。这种靶向递送系统能够提高治疗的专一性和有效性,减少药物在正常组织中的分布,降低副作用。基因递送:除了药物递送,mPEG-PLGA-PLG还在基因递送中有潜力。PLGA和PLG部分可以用于包裹DNA或RNA等核酸分子,形成稳定的基因载体。mPEG的亲水性和生物相容性进一步改善了基因载体的稳定性和生物降解性,有助于实现*的基因转导。组织工程:mPEG-PLGA-PLG的生物降解性和生物相容性使其在组织工程中具有重要应用。该材料能够提供支持细胞生长和组织修复的微环境,特别是在软组织修复、骨修复等方面。其降解产物为无毒无害的成分,有利于生物体的自然代谢和排除。产品名称:mPE
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mPEG-PLGA-PLL
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:mPEG-PLGA-PLL(甲基化聚乙二醇-聚乳酸-羟基乙酸-聚赖氨酸)是一种多功能的嵌段共聚物,结合了甲基化聚乙二醇(mPEG)、聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)和聚赖氨酸(PLL)。该三嵌段共聚物结合了PEG的生物相容性、PLGA的生物降解性以及PLL的药物载体功能,因此在药物递送、基因治疗和疫苗开发等领域有着广泛的应用。以下是mPEG-PLGA-PLL的主要应用领域:药物递送系统:mPEG-PLGA-PLL是一种理想的药物递送载体。mPEG部分提高了水溶性和生物稳定性,PLGA部分提供了良好的生物降解性,而PLL则能够与药物分子进行结合。通过调整共聚物的结构,mPEG-PLGA-PLL可以实现药物的靶向递送、缓释和控释,广泛应用于*癌药物、*生素等的传递。基因递送系统:mPEG-PLGA-PLL作为基因载体在基因治疗中具有显著优势。PLL部分能够与DNA、RNA或小干扰RNA(siRNA)结合,mPEG部分提高载体的稳定性,PLGA则赋予载体生物降解性。mPEG-PLGA-PLL具有较低的免疫原性和较高的转染效率,广泛应用于基因治疗和RNA干预。疫苗开发:mPEG-PLGA-PLL能够作为疫苗载体,通过将*原与PLL结合,PLGA提供了良好的控释效果,而mPEG部分提高了免疫系统的接受性。mPEG-PLGA-PLL在增强免疫应答和提高疫苗稳定性方面具有良好的应用前景。组织工程:mPEG-PLGA-PLL也可作为组织工程中的支架材料。PLGA提供了生物降解性和细胞附着功能,PLL则有助于促进细胞增殖和分化,mPEG部分则提高了材料的生物相容性。mPEG-PLGA-PLL支架材料可用于软组织、骨组织的再生和修复。生物传感器与探针:mPEG-PLGA-PLL在生物传感器领域也具有潜力。通过调整其结构,mPEG-PLGA-PLL可以与特定的生物分子发生反应,用于疾病诊断和环境监测。综上所述,mPEG-PLGA-PLL在药物递送、基因治疗、疫苗开发、组织工程等领域具有广泛的应用前景,尤其在控释、靶向递送和免疫增强方面具有显著优势。产品名称:mPEG-PLGA-PLL包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液
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PASP-PEG-PASP
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:PASP-PEG-PASP(聚天冬氨酸-聚乙二醇-聚天冬氨酸)是一种由聚天冬氨酸(PASP)和聚乙二醇(PEG)构成的三嵌段共聚物。PASP具有良好的生物降解性和负电性,PEG提高了水溶性和生物相容性。PASP-PEG-PASP因其出色的生物特性,在药物递送、基因治疗和环境治理等领域具有广泛的应用。以下是PASP-PEG-PASP的主要应用领域:药物递送系统:PASP-PEG-PASP可以作为药物递送载体,尤其适用于水溶性药物。PASP部分能够通过静电相互作用与药物分子结合,而PEG部分提高了载体的水溶性、稳定性和生物兼容性。PASP-PEG-PASP可以实现药物的靶向递送,减少免疫系统的清除,提高药物的治疗效果。基因递送系统:PASP-PEG-PASP在基因治疗中作为基因载体具有广泛的应用。PASP的负电性能够与DNA、RNA或小干扰RNA(siRNA)分子结合,PEG提高了转染效率和稳定性。PASP-PEG-PASP在基因传递中具有低免疫反应性和较高的生物相容性,因此适用于基因治疗和RNA干预。环境治理与水处理:PASP-PEG-PASP的负电性使其能够与一些污染物(如重金属离子)发生相互作用,作为环境修复材料。通过引入PEG部分,可以提高PASP-PEG-PASP在水中的溶解性,使其更适用于水体污染物的吸附和去除。此外,PASP-PEG-PASP还可用于土壤修复和重金属离子的去除。生物传感器与探针:PASP-PEG-PASP的化学特性使其能够用于生物传感器的设计。PASP能够与特定的生物分子结合,PEG增强了传感器的稳定性和灵敏度。PASP-PEG-PASP广泛应用于疾病诊断、环境监测等领域。组织工程与再生医学:PASP-PEG-PASP在组织工程中也具有潜力。PASP能够促进细胞的附着和生长,而PEG提高了生物材料的相容性。PASP-PEG-PASP支架材料可用于软组织和骨组织的修复,具有较好的生物降解性和水合作用,能够促进组织再生。总的来说,PASP-PEG-PASP在药物递送、基因治疗、环境治理和组织工程等领域有着广泛的应用前景,尤其在靶向递送和污染物去除方面具有较高的优势。产品名称:PASP-PEG-PASP包装:瓶
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PGA-PEG-PGA
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:PGA-PEG-PGA(聚谷氨酸-聚乙二醇-聚谷氨酸)是一种具有多重功能的嵌段共聚物,结合了聚谷氨酸(PGA)和聚乙二醇(PEG)的优点。PGA具有良好的生物降解性,而PEG则提高了聚合物的水溶性和生物相容性。PGA-PEG-PGA因其*的生物学特性,广泛应用于药物递送、基因治疗、免疫调节等领域。以下是PGA-PEG-PGA的主要应用领域:药物递送系统:PGA-PEG-PGA作为药物递送载体,在控释药物和靶向药物递送方面具有巨大潜力。PGA部分能够与药物分子结合,PEG部分提高了载体的水溶性和生物稳定性。通过调节PGA和PEG的比例,可以实现药物的缓释和控释,同时提高药物在靶组织的浓度,减少副作用。基因递送:PGA-PEG-PGA作为一种基因载体,可以有效地携带DNA、RNA或小干扰RNA(siRNA)等基因分子。PGA的氨基部分能够与基因分子形成复合物,而PEG部分则增强了载体的稳定性和转染效率。PGA-PEG-PGA基因载体具有较低的免疫反应性和较高的生物相容性,广泛应用于基因治疗领域。疫苗开发:PGA-PEG-PGA在疫苗开发中具有重要作用。通过将*原分子与PGA部分结合,可以提高疫苗的免疫原性。PEG部分能够增强疫苗的稳定性和水溶性,改善免疫效果。PGA-PEG-PGA疫苗载体还能够通过调节药物的释放特性,提高免疫应答,增强免疫保护。生物材料与组织工程:在组织工程中,PGA-PEG-PGA作为支架材料具有广泛应用。PGA提供了细胞附着位点,而PEG提高了支架的生物相容性和水合作用。PGA-PEG-PGA支架材料可用于软组织、骨组织的修复与再生,特别是在伤口愈合和组织再生方面具有潜力。生物传感器和探针:PGA-PEG-PGA在生物传感器和探针领域也有广泛应用。PEG部分提高了传感器的稳定性,而PGA部分能够与特定的靶分子结合,用于检测疾病标志物和环境污染物。总的来说,PGA-PEG-PGA在药物递送、基因治疗、疫苗开发、组织工程等领域具有广泛的应用前景,尤其是在精准靶向递送和免疫调节方面具有显著优势。产品名称:PGA-PEG-PGA包装:瓶装!储存:冷藏规格:100
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PLL-PEG-PLL
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:PLL-PEG-PLL(聚赖氨酸-聚乙二醇-聚赖氨酸)是一种由聚赖氨酸(PLL)和聚乙二醇(PEG)组成的嵌段共聚物。PLL-PEG-PLL由于其具有生物可降解性、良好的水溶性以及*的生物相容性,因此在药物递送、基因传递和生物材料领域展现了广泛的应用。以下是PLL-PEG-PLL的主要应用领域:药物递送:PLL-PEG-PLL在药物递送系统中具有广泛应用,尤其是靶向药物传递。PLL部分能够与药物分子进行结合,而PEG部分则能够提高药物的水溶性和生物稳定性。通过PLL-PEG-PLL的结构设计,可以实现药物的缓释、控释以及靶向递送。此外,PLL-PEG-PLL的分子结构可以通过调节PEG的长度和PLL的含量来优化药物的释放速率和靶向效果。基因递送系统:PLL-PEG-PLL是一种理想的基因载体,能够有效地携带DNA、RNA或小干扰RNA(siRNA)等核酸分子。PLL能够与基因分子结合,PEG则提高了载体的稳定性和转染效率。PLL-PEG-PLL的结构使其能够在基因治疗中提高基因的传递效率,同时减少免疫反应和体内清除率。疫苗递送和免疫调节:PLL-PEG-PLL在疫苗开发和免疫调节中也具有重要应用。通过将*原分子与PLL部分结合,PEG部分增强了递送系统的稳定性和生物相容性。此外,PLL-PEG-PLL可促进免疫细胞的激活,增强疫苗的免疫应答,提升疫苗的疗效。组织工程和再生医学:在组织工程领域,PLL-PEG-PLL可作为支架材料,促进细胞的附着、增殖和分化。PLL部分提供了细胞附着位点,而PEG部分则改善了材料的生物相容性和水合作用。PLL-PEG-PLL可用于软组织、骨组织的修复和再生,具有良好的应用前景。生物传感器和诊断:PLL-PEG-PLL的多功能性使其在生物传感器中具有应用潜力。PEG部分提高了传感器的稳定性和灵敏度,而PLL部分可以与特定的生物分子发生结合,用于疾病标志物的检测和环境监测。总体而言,PLL-PEG-PLL由于其独特的化学结构,在药物递送、基因治疗、疫苗开发、组织工程等领域具有广泛的应用潜力。产品名称:PLL-PEG-PLL包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 2
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PASP-PEG
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:PASP-PEG(聚天冬氨酸-聚乙二醇)是一种由聚天冬氨酸(PASP)和聚乙二醇(PEG)组成的共聚物。PASP具有良好的生物降解性和生物相容性,而PEG赋予该聚合物良好的水溶性和稳定性。PASP-PEG的独特特性使其在多个领域中展现了广泛的应用,特别是在药物传递、基因治疗和环境治理等方面。以下是PASP-PEG的主要应用领域:药物递送系统:PASP-PEG广泛应用于药物递送系统,尤其是对水溶性药物的递送。PASP部分通过其氨基与药物分子结合,而PEG部分提高了聚合物的水溶性和生物兼容性。PASP-PEG能够通过调节结构和亲水性,优化药物的释放速率,从而提高药物的疗效。基因递送载体:在基因治疗中,PASP-PEG可以用作基因递送载体。PASP通过与DNA或RNA分子结合,形成稳定的复合物,而PEG提高了载体的稳定性和转染效率。PASP-PEG的生物降解性和低免疫反应性,使其在基因递送和基因治疗中具有巨大的应用潜力。环境修复:PASP-PEG在环境修复中也展现了应用潜力。PASP具有负电性,能够与一些重金属离子或有毒物质发生结合,利用PEG部分提高其水溶性,从而实现对水体污染物的吸附和去除。PASP-PEG在水处理、土壤修复等领域具有重要应用。生物传感器:PASP-PEG的独特性质使其能够用于生物传感器的设计。PEG部分提高了传感器的稳定性,而PASP部分可以与生物分子发生特异性反应,从而增强传感器的灵敏度和选择性。PASP-PEG广泛应用于疾病诊断、环境监测等领域。组织工程与再生医学:PASP-PEG可用作组织工程支架材料,特别是在软组织修复中。PASP部分能够与细胞和生长因子结合,PEG部分增强了材料的生物兼容性和水合作用。PASP-PEG可用于骨组织、软组织的再生和修复。ASP-PEG凭借其出色的生物特性,在药物递送、基因治疗、环境修复等领域展示了广泛的应用前景。产品名称:PASP-PEG包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:mPEG-PLGA-PLGmPEG-PLGA-PLLPAS
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PGA-PEG-N3
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:PGA-PEG-N3(聚谷氨酸-聚乙二醇-叠氮基)是一种功能化的聚合物,结合了聚谷氨酸(PGA)、聚乙二醇(PEG)和叠氮基(-N3)。其中,叠氮基的反应性使得PGA-PEG-N3在药物递送、基因治疗、疫苗开发等领域具有广泛的应用。以下是PGA-PEG-N3的主要应用领域:药物递送和靶向治疗:PGA-PEG-N3通过叠氮基与药物分子或靶向分子发生化学反应,从而实现药物的靶向递送。叠氮基可以与其他分子发生“点击化学”反应,增强药物递送系统的稳定性和靶向性。PEG部分提高了药物在体内的稳定性和生物相容性,减少免疫系统的清除,延长药物在体内的滞留时间。基因递送系统:PGA-PEG-N3在基因治疗中作为基因递送载体具有很大潜力。其PGA部分与DNA或RNA分子结合,形成稳定的复合物,而PEG则改善了载体的稳定性和转染效率。叠氮基的化学反应性使得PGA-PEG-N3能够通过“点击化学”反应与其他分子进行交联,进一步提高基因递送的靶向性和有效性。疫苗开发:PGA-PEG-N3在疫苗载体中也具有重要应用。叠氮基能够与*原进行*的结合,增强免疫应答,提高疫苗的稳定性和效果。PEG部分不仅改善了疫苗的溶解度,还能够减少免疫系统的清除,延长疫苗的半衰期。生物传感器与诊断:PGA-PEG-N3的叠氮基能够与特定的靶分子进行化学反应,使其在生物传感器中具有很好的应用前景。通过将PGA-PEG-N3与标志物结合,可以设计出*的传感器,用于检测生物标志物、环境污染物等。组织工程与再生医学:在组织工程中,PGA-PEG-N3可以用作支架材料。通过叠氮基与细胞因子或生长因子结合,PGA-PEG-N3能够促进细胞的生长和组织的再生。PEG部分提升了材料的水合作用,增强了其生物相容性。综上所述,PGA-PEG-N3作为一种多功能化的聚合物,在药物递送、基因治疗、疫苗开发、生物传感器和组织工程等领域有着广泛的应用前景。产品名称:PGA-PEG-N3包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:mPEG-
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PGA-PEG
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品应用:PGA-PEG(聚谷氨酸-聚乙二醇)是一种具有良好生物兼容性的聚合物,广泛应用于药物传递、医疗材料、基因递送等领域。其结合了聚谷氨酸(PGA)和聚乙二醇(PEG)的优点,PEG部分提高了聚合物的水溶性和生物相容性,而PGA则能够与药物或其他生物分子结合,提供靶向递送的潜力。以下是PGA-PEG的主要应用领域:药物递送系统:PGA-PEG广泛应用于药物递送领域,特别是针对水溶性药物的递送。PEG部分提高了聚合物的水溶性和稳定性,而PGA则提供了与药物分子结合的功能。通过控制PEG和PGA的比例,可以调节药物的释放速率,实现控释效果。此外,PGA-PEG还可以通过调节其结构,增加药物的靶向性,从而提高疗效。基因递送和DNA载体:PGA-PEG可作为一种基因递送载体,帮助DNA或RNA分子有效进入靶细胞。PGA的氨基能够与基因分子结合,形成稳定的复合物,而PEG则通过减少免疫系统的清除,延长载体在体内的滞留时间。PGA-PEG基因载体在基因治疗领域有着重要的应用前景。生物材料与组织工程:PGA-PEG在组织工程中的应用也很广泛。其生物降解性和生物相容性使其成为理想的支架材料。PGA部分能够促进细胞的附着和增殖,而PEG部分则增强了支架的水合作用,改善了支架的生物活性。PGA-PEG可用于构建各种类型的组织工程支架,特别是在软组织和骨组织的再生中,具有良好的应用前景。免疫调节和疫苗开发:在免疫调节和疫苗开发中,PGA-PEG能够作为疫苗载体。通过将*原分子与PGA部分结合,PEG部分则提高载体的稳定性和免疫效果。PGA-PEG在增强免疫应答和提高疫苗稳定性方面有很好的应用。生物传感器和探针:PGA-PEG的生物相容性使其成为生物传感器的理想材料。通过与生物分子(如*体、酶等)结合,PGA-PEG能够增强传感器的灵敏度和特异性,广泛应用于疾病诊断和环境监测等领域。总的来说,PGA-PEG由于其独特的生物特性,在药物递送、基因治疗、组织工程等领域具有广泛的应用前景。产品名称:PGA-PEG包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 25
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SC-PEG-Tretinoin
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品描述:SC-PEG-Tretinoin 是由巯基(SH)、聚乙二醇(PEG)和维甲酸(Tretinoin)构成的共聚物。维甲酸是一种具有活性的维生素A衍生物,广泛用于治疗皮肤病、痤疮以及一些皮肤衰老问题。PEG部分为该分子提供了良好的亲水性和生物相容性,而巯基(SH)则赋予其能够与其他生物分子进行化学交联的能力。SC-PEG-Tretinoin 的设计使其能够在皮肤药物递送系统中发挥重要作用。维甲酸因其疏水性而难以直接进入皮肤,PEG部分的引入使得该分子具有更好的溶解性和亲水性,从而增强了其穿透皮肤屏障的能力。此外,巯基(SH)部分则可以通过化学交联与其他分子结合,提升靶向治疗效果。SC-PEG-Tretinoin 可用于治疗皮肤病、*衰老和*炎症等方面,尤其是在药物递送系统中,能够提高维甲酸的生物可利用度和稳定性,延长其在体内的作用时间。这种共聚物的设计使得它在皮肤表层的药物释放具有较高的精准度,避免了系统性副作用。产品名称:SC-PEG-Tretinoin基本信息:包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:STA-PEG-SCPCL-PEG copolymer 聚己酸内酯-聚乙二醇PLGA-PEG-PF6 聚乳酸羟基乙酸共聚物-聚乙二醇-细胞穿透肽PF6SC-PEG-Tretinoin以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
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SC-PEG-PLA(2K)
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品描述:SC-PEG-PLA(2K) 是由巯基(SH)、聚乙二醇(PEG)和分子量为2K的聚乳酸(PLA)组成的共聚物。聚乳酸(PLA)具有良好的生物降解性和生物相容性,常被用作药物递送系统的基础材料。PEG部分提供了较好的亲水性和生物稳定性,而巯基(SH)则赋予该分子与其他生物分子(如*体、酶等)进行化学交联的能力。SC-PEG-PLA(2K) 由于其独特的结构和功能,可以在药物递送中发挥重要作用。PLA部分的生物降解性使得该分子能够缓慢分解并释放载药物质,因此可用于构建持续释放药物的载体。PEG的引入则有助于提高药物的水溶性,降低药物的聚集性,减少免疫反应,同时延长药物的半衰期。巯基(SH)部分的引入使得该分子能够与靶分子形成稳定的共价结合,增加了靶向递送的效果。SC-PEG-PLA(2K) 特别适用于那些需要缓释或靶向递送的药物,尤其是在癌症治疗、疫苗递送及基因治疗中。其可调控的降解特性和良好的生物相容性使其成为理想的药物载体。该材料在体内降解时生成的乳酸可以被完全代谢,从而避免了长期积累的风险。产品名称:SC-PEG-PLA(2K)基本信息:包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:Silane-PEG-SC175854-39-4结构式 Tris-BOC-Cyclen 螯合剂SH-PEG-PAsp 巯基聚乙二醇聚天冬氨酸SC-PEG-PLA(2K)以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
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SC-PEG-OLA
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品描述:SC-PEG-OLA 是由巯基(SH)、聚乙二醇(PEG)和油酸(OLA)构成的共聚物。油酸(OLA)是一种天然脂肪酸,具有长链结构和疏水性,常用于药物递送、营养补充等领域。PEG部分则提供了该分子的亲水性、生物相容性和稳定性。巯基(SH)端基能够与其他含氨基或醛基的分子发生化学反应,增强其交联能力,进一步提高其功能性。SC-PEG-OLA 的设计使得它在生物医学领域有着重要应用。PEG部分的引入提高了分子的水溶性和生物相容性,减少了免疫原性,并能延长药物的体内停留时间。油酸部分的引入使得该分子能够与疏水性分子相互作用,形成稳定的复合物,特别适用于载药系统。油酸能够增强分子在细胞膜中的穿透性,因此SC-PEG-OLA 在基因递送、细胞治疗、靶向药物传递等领域具有潜在的优势。巯基(SH)使得SC-PEG-OLA能够与其他分子进行交联或标记,进一步增强其靶向性和功能化。这使得该分子在设计精确的药物传递系统、分子标记及免疫治疗方面具有较高的应用价值。通过在油酸的帮助下,SC-PEG-OLA 可通过脂质体、纳米粒子等形式传递药物,提升药物的生物利用度,并控制药物的释放速率。产品名称:SC-PEG-OLA基本信息:包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:SH-PEG-SCNH2-PEG-SS-DSPE,DSPE-SS-PEG-NH2,二硫键链接聚乙二醇磷脂PAsp-PEG-NHS 聚天冬氨酸聚乙二醇活性酯SC-PEG-OLA以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
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SC-PEG-MTA
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品描述:SC-PEG-MTA 是一种功能化的聚乙二醇(PEG)衍生物,包含了硫醇基团(SC)和美克替诺(MTA)基团。美克替诺基团通常在药物递送系统中作为一种特殊的亲核反应基团,可以与其他分子发生反应,形成稳定的化学连接。硫醇基团则提供了额外的反应位点,可以与氨基或二硫化物等基团结合,从而增强分子间的交联能力和稳定性。SC-PEG-MTA 聚合物的设计使其具有生物相容性、亲水性和高反应性。PEG段提高了聚合物的溶解性和生物相容性,有助于延长药物的循环时间,并减少免疫反应。美克替诺基团的引入增强了该聚合物在药物递送系统中的反应性,能够在特定条件下释放药物或与其他分子交联。硫醇基团则为该聚合物提供了更多的交联能力,使其在靶向递送和分子修饰方面更为有效。在药物递送领域,SC-PEG-MTA 聚合物可以作为药物载体,通过硫醇基团与药物分子或靶向分子的交联,提高药物的靶向性和稳定性。美克替诺基团的反应性则使得药物释放更加可控,从而提高治疗效果。此外,SC-PEG-MTA 还可以在基因治疗和疫苗开发中发挥重要作用,通过与基因材料或*原结合,实现更*的分子传递和治疗效果。产品名称:SC-PEG-MTA基本信息:包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:SC-PEG-TretinoinPLGA-b-PEOz,聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)-聚(2-乙基-2-噁唑啉),PEOz-b-PLGANHS-PEG-OPSS 活性酯聚乙二醇巯基吡啶SC-PEG-MTA以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
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SC-PEG-DEP
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-13
产品描述:SC-PEG-DEP 是一种功能化的聚乙二醇(PEG)衍生物,包含了硫醇基团(SC)和二乙烯三胺(DEP)基团。DEP基团具有较强的亲核性和多功能性,通常用于与其他化学基团发生反应,形成交联结构。硫醇基团则能够与氨基、二硫化物等反应性官能团结合,增强分子之间的稳定性和交联能力。SC-PEG-DEP 聚合物的设计将PEG段、硫醇基团和DEP基团结合在一起,使其在药物递送、分子修饰和生物大分子交联等领域具有广泛的应用。PEG段提供了生物相容性和亲水性,有助于增强聚合物的水溶性和降低免疫反应。DEP基团的引入增强了该聚合物的反应性,能够与其他分子进行交联反应。而硫醇基团则为该聚合物提供了额外的交联位点,进一步提升了分子之间的相互作用和稳定性。在药物递送系统中,SC-PEG-DEP 可以作为一种药物载体,通过硫醇基团与药物分子或靶向分子进行交联,增强药物的稳定性和靶向性。DEP基团的多功能性使得该聚合物在不同环境下能够与其他分子反应,释放药物或修饰生物分子。在基因治疗、疫苗开发和组织工程等领域,SC-PEG-DEP 也能够提供*的分子传递和交联功能,提升治疗效果。产品名称:SC-PEG-DEP基本信息:包装:瓶装!储存:冷藏规格:100mg 250mg 500mg状态:固体/粉末/溶液温馨提示:仅用于科研!不可用于人体实验!相关产品:SC-PEG-PLA(2K)SH-PEG-PGA|PGA-PEG-Thiol 聚谷氨酸-PEG-巯基cRGD靶向多肽/RGD多肽-生物素修饰,cRGD-BiotinSC-PEG-DEP以上资料由小编kx提供,仅用于科研!