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PLA-PEG-PBA,聚乳酸-聚乙二醇-苯硼酸修饰物
1. 中文名 / 英文名
中文名:聚乳酸-聚乙二醇-苯硼酸修饰物
英文名:PLA-PEG-PBA (Poly(lactic acid)-Polyethylene glycol-Phenylboronic acid)
2. 基本描述
其核心机制基于苯硼酸与二醇之间的动态共价键形成与解离。在高葡萄糖或多糖环境中,PBA可与糖分子形成稳定环状硼酸酯结构,从而改变材料表面性质或触发结构解离。PLA提供载体骨架,PEG提升稳定性与生物相容性,而PBA赋予体系环境响应能力,实现“糖浓度触发型释放”。
4. 主要特点
具有良好的糖响应特性;结构稳定且可逆结合能力强;PEG改善体内循环性能;PLA提供可控降解能力;PBA赋予选择性识别能力;可实现刺激响应型纳米结构变化。
5. 应用方向
广泛用于糖响应药物递送系统、葡萄糖敏感纳米载体、糖尿病相关研究模型、智能控释材料、细胞表面糖识别体系以及生物传感与诊疗一体化平台。
包装:1mg/5mg/10mg
产地:西安瑞禧生物科技有限公司
产品仅限科研用途,不能用于人体!
关于我们:
西安瑞禧生物科技有限公司专注于生命科学试剂及化学工具的研发与供应,产品涵盖各类荧光染料、荧光探针、偶联试剂及相关衍生产品,种类丰富、质量稳定,广泛应用于分子生物学、细胞生物学及生物成像研究。公司提供专业的荧光标记和定制服务,可对蛋白质、多肽、核酸及小分子化合物进行高效标记,确保高纯度与高标记效率,满足多样化需求。
相关系列:
cy5.5 N3
CY5.5 单体
CY5.5-DBCO
CY5.5-DOX
CY5.5-HA50K
CY5.5-PEG-COOH
cy5.5-PEG-SH
Cy5.5-SS-DBCOPLA-PEG-PBA,聚乳酸-聚乙二醇-苯硼酸修饰物
1. 中文名 / 英文名
中文名:聚乳酸-聚乙二醇-苯硼酸修饰物
英文名:PLA-PEG-PBA (Poly(lactic acid)-Polyethylene glycol-Phenylboronic acid)
2. 基本描述
PLA-PEG-PBA是一种具有糖响应特性的功能化嵌段共聚物,在PLA-PEG基础结构末端引入苯硼酸(PBA)基团。PBA能够与1,2-或1,3-二醇结构发生可逆共价结合,因此该材料具有典型的“葡萄糖/糖类响应性”。该结构常用于构建智能纳米载体系统。
3. 作用原理
其核心机制基于苯硼酸与二醇之间的动态共价键形成与解离。在高葡萄糖或多糖环境中,PBA可与糖分子形成稳定环状硼酸酯结构,从而改变材料表面性质或触发结构解离。PLA提供载体骨架,PEG提升稳定性与生物相容性,而PBA赋予体系环境响应能力,实现“糖浓度触发型释放”。
4. 主要特点
具有良好的糖响应特性;结构稳定且可逆结合能力强;PEG改善体内循环性能;PLA提供可控降解能力;PBA赋予选择性识别能力;可实现刺激响应型纳米结构变化。
5. 应用方向
广泛用于糖响应药物递送系统、葡萄糖敏感纳米载体、糖尿病相关研究模型、智能控释材料、细胞表面糖识别体系以及生物传感与诊疗一体化平台。
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西安瑞禧生物科技有限公司专注于生命科学试剂及化学工具的研发与供应,产品涵盖各类荧光染料、荧光探针、偶联试剂及相关衍生产品,种类丰富、质量稳定,广泛应用于分子生物学、细胞生物学及生物成像研究。公司提供专业的荧光标记和定制服务,可对蛋白质、多肽、核酸及小分子化合物进行高效标记,确保高纯度与高标记效率,满足多样化需求。
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英文名:PLA-PEG-PBA (Poly(lactic acid)-Polyethylene glycol-Phenylboronic acid)
2. 基本描述
PLA-PEG-PBA是一种具有糖响应特性的功能化嵌段共聚物,在PLA-PEG基础结构末端引入苯硼酸(PBA)基团。PBA能够与1,2-或1,3-二醇结构发生可逆共价结合,因此该材料具有典型的“葡萄糖/糖类响应性”。该结构常用于构建智能纳米载体系统。
3. 作用原理
其核心机制基于苯硼酸与二醇之间的动态共价键形成与解离。在高葡萄糖或多糖环境中,PBA可与糖分子形成稳定环状硼酸酯结构,从而改变材料表面性质或触发结构解离。PLA提供载体骨架,PEG提升稳定性与生物相容性,而PBA赋予体系环境响应能力,实现“糖浓度触发型释放”。
4. 主要特点
具有良好的糖响应特性;结构稳定且可逆结合能力强;PEG改善体内循环性能;PLA提供可控降解能力;PBA赋予选择性识别能力;可实现刺激响应型纳米结构变化。
5. 应用方向
广泛用于糖响应药物递送系统、葡萄糖敏感纳米载体、糖尿病相关研究模型、智能控释材料、细胞表面糖识别体系以及生物传感与诊疗一体化平台。
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英文名:PLA-PEG-PBA (Poly(lactic acid)-Polyethylene glycol-Phenylboronic acid)
2. 基本描述
PLA-PEG-PBA是一种具有糖响应特性的功能化嵌段共聚物,在PLA-PEG基础结构末端引入苯硼酸(PBA)基团。PBA能够与1,2-或1,3-二醇结构发生可逆共价结合,因此该材料具有典型的“葡萄糖/糖类响应性”。该结构常用于构建智能纳米载体系统。

其核心机制基于苯硼酸与二醇之间的动态共价键形成与解离。在高葡萄糖或多糖环境中,PBA可与糖分子形成稳定环状硼酸酯结构,从而改变材料表面性质或触发结构解离。PLA提供载体骨架,PEG提升稳定性与生物相容性,而PBA赋予体系环境响应能力,实现“糖浓度触发型释放”。
4. 主要特点
具有良好的糖响应特性;结构稳定且可逆结合能力强;PEG改善体内循环性能;PLA提供可控降解能力;PBA赋予选择性识别能力;可实现刺激响应型纳米结构变化。
5. 应用方向
广泛用于糖响应药物递送系统、葡萄糖敏感纳米载体、糖尿病相关研究模型、智能控释材料、细胞表面糖识别体系以及生物传感与诊疗一体化平台。
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CY5.5-DOX
CY5.5-HA50K
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英文名:PLA-PEG-PBA (Poly(lactic acid)-Polyethylene glycol-Phenylboronic acid)
2. 基本描述
PLA-PEG-PBA是一种具有糖响应特性的功能化嵌段共聚物,在PLA-PEG基础结构末端引入苯硼酸(PBA)基团。PBA能够与1,2-或1,3-二醇结构发生可逆共价结合,因此该材料具有典型的“葡萄糖/糖类响应性”。该结构常用于构建智能纳米载体系统。
3. 作用原理
其核心机制基于苯硼酸与二醇之间的动态共价键形成与解离。在高葡萄糖或多糖环境中,PBA可与糖分子形成稳定环状硼酸酯结构,从而改变材料表面性质或触发结构解离。PLA提供载体骨架,PEG提升稳定性与生物相容性,而PBA赋予体系环境响应能力,实现“糖浓度触发型释放”。
4. 主要特点
具有良好的糖响应特性;结构稳定且可逆结合能力强;PEG改善体内循环性能;PLA提供可控降解能力;PBA赋予选择性识别能力;可实现刺激响应型纳米结构变化。
5. 应用方向
广泛用于糖响应药物递送系统、葡萄糖敏感纳米载体、糖尿病相关研究模型、智能控释材料、细胞表面糖识别体系以及生物传感与诊疗一体化平台。
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中文名:聚乳酸-聚乙二醇-苯硼酸修饰物
英文名:PLA-PEG-PBA (Poly(lactic acid)-Polyethylene glycol-Phenylboronic acid)
2. 基本描述
PLA-PEG-PBA是一种具有糖响应特性的功能化嵌段共聚物,在PLA-PEG基础结构末端引入苯硼酸(PBA)基团。PBA能够与1,2-或1,3-二醇结构发生可逆共价结合,因此该材料具有典型的“葡萄糖/糖类响应性”。该结构常用于构建智能纳米载体系统。
3. 作用原理
其核心机制基于苯硼酸与二醇之间的动态共价键形成与解离。在高葡萄糖或多糖环境中,PBA可与糖分子形成稳定环状硼酸酯结构,从而改变材料表面性质或触发结构解离。PLA提供载体骨架,PEG提升稳定性与生物相容性,而PBA赋予体系环境响应能力,实现“糖浓度触发型释放”。
4. 主要特点
具有良好的糖响应特性;结构稳定且可逆结合能力强;PEG改善体内循环性能;PLA提供可控降解能力;PBA赋予选择性识别能力;可实现刺激响应型纳米结构变化。
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广泛用于糖响应药物递送系统、葡萄糖敏感纳米载体、糖尿病相关研究模型、智能控释材料、细胞表面糖识别体系以及生物传感与诊疗一体化平台。
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