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COOH末端为聚合物提供了方便的活性位点,可通过酰胺键与胺类分子连接,实现对药物、靶向配体或荧光团的修饰。MAL基团则具备与含巯基分子共价结合的能力,适用于蛋白质、肽链等生物分子的偶联,构建稳定的功能性材料。NH2末端提供另一种活性接口,便于进行进一步化学反应或偶联,NHS酯则是一种高效的活化基团,促进羧基与胺基之间的共价键形成,提高偶联反应效率。
通过这些功能化位点,mPEG-PLGA共聚物能够实现多功能纳米载体的构建,如靶向药物递送系统、成像探针以及智能响应载体。PEG段赋予材料良好的水溶性和生物相容性,PLGA段则提供可控的降解性能,确保药物释放的时效性和安全性。
在药物递送应用中,功能化的PEG-PLGA共聚物可通过靶向配体修饰实现特异性细胞识别,通过共价结合实现药物的稳定包载和可控释放。不同官能团的选择和搭配,使得该材料具有高度的定制化潜力,满足多样化的临床和研究需求。
此外,mPEG-PLGA功能化共聚物的合成工艺成熟,产品均一性好,便于工业化生产。其优良的物理化学性能和生物降解特性,使其成为制备纳米药物载体和生物材料的重要选择。
总之,功能化mPEG-PLGA共聚物通过多种官能团的灵活引入,结合PEG和PLGA的优势,为生物医药领域的材料设计和药物递送提供了多样化的解决方案。

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