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化学结构:由磷酸三苯酯(TPP)、聚乙二醇(PEG)和羟基(-OH)三部分组成。
性质:
分子量因PEG链的长度不同而有所差异。
通常具有良好的水溶性、稳定性和生物相容性。
TPP部分作为线粒体靶向基团,使得TPP-PEG-OH在材料改性中能够赋予材料特定的功能性。
应用:
在生物医学领域,可以作为药物递送系统的载体,将药物精确地输送到线粒体部位,提高药物的疗效并减少副作用。
可以用于生物标记和成像研究。
在材料改性方面,可以改善材料的机械性能、热稳定性和化学稳定性等。例如,在聚合物材料中引入TPP-PEG-OH可以提高材料的柔韧性和韧性。它还可以作为交联剂或增塑剂,用于改善材料的加工性能和成型性能。
可以用于改善生物医用植入物的表面性质,减少植入物与周围组织之间的摩擦和磨损。化学结构:由磷酸三苯酯(TPP)、聚乙二醇(PEG)和羟基(-OH)三部分组成。
性质:
分子量因PEG链的长度不同而有所差异。
通常具有良好的水溶性、稳定性和生物相容性。
TPP部分作为线粒体靶向基团,使得TPP-PEG-OH在材料改性中能够赋予材料特定的功能性。
应用:
在生物医学领域,可以作为药物递送系统的载体,将药物精确地输送到线粒体部位,提高药物的疗效并减少副作用。
可以用于生物标记和成像研究。
在材料改性方面,可以改善材料的机械性能、热稳定性和化学稳定性等。例如,在聚合物材料中引入TPP-PEG-OH可以提高材料的柔韧性和韧性。它还可以作为交联剂或增塑剂,用于改善材料的加工性能和成型性能。
可以用于改善生物医用植入物的表面性质,减少植入物与周围组织之间的摩擦和磨损。
性质:
分子量因PEG链的长度不同而有所差异。
通常具有良好的水溶性、稳定性和生物相容性。
TPP部分作为线粒体靶向基团,使得TPP-PEG-OH在材料改性中能够赋予材料特定的功能性。
应用:
在生物医学领域,可以作为药物递送系统的载体,将药物精确地输送到线粒体部位,提高药物的疗效并减少副作用。
可以用于生物标记和成像研究。
在材料改性方面,可以改善材料的机械性能、热稳定性和化学稳定性等。例如,在聚合物材料中引入TPP-PEG-OH可以提高材料的柔韧性和韧性。它还可以作为交联剂或增塑剂,用于改善材料的加工性能和成型性能。
可以用于改善生物医用植入物的表面性质,减少植入物与周围组织之间的摩擦和磨损。化学结构:由磷酸三苯酯(TPP)、聚乙二醇(PEG)和羟基(-OH)三部分组成。
性质:
分子量因PEG链的长度不同而有所差异。
通常具有良好的水溶性、稳定性和生物相容性。
TPP部分作为线粒体靶向基团,使得TPP-PEG-OH在材料改性中能够赋予材料特定的功能性。
应用:
在生物医学领域,可以作为药物递送系统的载体,将药物精确地输送到线粒体部位,提高药物的疗效并减少副作用。
可以用于生物标记和成像研究。
在材料改性方面,可以改善材料的机械性能、热稳定性和化学稳定性等。例如,在聚合物材料中引入TPP-PEG-OH可以提高材料的柔韧性和韧性。它还可以作为交联剂或增塑剂,用于改善材料的加工性能和成型性能。
可以用于改善生物医用植入物的表面性质,减少植入物与周围组织之间的摩擦和磨损。
OH-PEG-COOH/NH2/SH;羧基-聚乙二醇-羟基
功能化的聚乙二醇衍生物;OH-PEG-COOH/Acid;羟基-聚乙二醇-羧酸
CY5.5标记的果糖/Fructose/Fru
PAMAM-Ce6;共价修饰树枝状聚合物
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