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mPEG-b-PLGA1000(50/50),甲氧基聚乙二醇-嵌段-聚乳酸-羟基乙酸共聚物
一、中文名 / 英文名 / 介绍
中文名:甲氧基聚乙二醇-嵌段-聚乳酸-羟基乙酸共聚物(50:50,低分子量)
英文名:mPEG-b-PLGA1000 (methoxy-PEG-block-PLGA, MW≈1000, LA:GA = 50:50)
mPEG-b-PLGA1000是一种低分子量两亲性嵌段共聚物,由亲水性甲氧基聚乙二醇(mPEG)与聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)构成,其中乳酸与羟基乙酸比例为50:50。该比例赋予材料较高的亲水性与较快的水解速率,使其在水相环境中表现出明显的结构动态变化能力。
mPEG-b-PLGA1000的作用机制主要包括:
疏水驱动自组装
PLGA段在水环境中通过疏水作用聚集形成核心区域,而mPEG链段形成稳定的亲水外壳,从而形成胶束或纳米颗粒结构。
水解降解驱动结构变化
PLGA中的酯键在水环境中逐渐发生水解反应,50/50比例使其降解速率较快且较均匀,从而导致结构逐步松散或重构。
界面稳定机制
PEG链段降低界面自由能,提高体系稳定性,同时减少颗粒间聚集。
整体体系表现出明显的“动态稳定-逐步演化”特征。
三、应用方向
mPEG-b-PLGA1000广泛用于纳米自组装体系、界面材料构建及可降解聚合物结构研究。在材料科学中用于构建快速形成的纳米颗粒与胶束体系,在高分子研究中用于分析共聚比例与降解行为之间的关系,在界面工程中用于调控材料稳定性与结构变化行为。此外,该材料也常用于构建可动态演化的软材料体系,是研究可降解聚合物行为的重要模型材料。
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:
PLGA-PEG-PLGA37度温敏
PLGA-PEG-PTX
PLGA-PEG-SH
PLGA-PEG-TET
PLGA-PEG-ZnDPA
PLGA-SS-PEG-CHO
PLGA-SS-PEG-NHS
PLGA-SS-PEG-TCO
一、中文名 / 英文名 / 介绍
中文名:甲氧基聚乙二醇-嵌段-聚乳酸-羟基乙酸共聚物(50:50,低分子量)
英文名:mPEG-b-PLGA1000 (methoxy-PEG-block-PLGA, MW≈1000, LA:GA = 50:50)
mPEG-b-PLGA1000是一种低分子量两亲性嵌段共聚物,由亲水性甲氧基聚乙二醇(mPEG)与聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)构成,其中乳酸与羟基乙酸比例为50:50。该比例赋予材料较高的亲水性与较快的水解速率,使其在水相环境中表现出明显的结构动态变化能力。
由于整体分子量较低(约1000 Da),该材料具有较高的分散性与较快的自组装响应速度,适用于快速构建纳米结构体系。

mPEG-b-PLGA1000的作用机制主要包括:
疏水驱动自组装
PLGA段在水环境中通过疏水作用聚集形成核心区域,而mPEG链段形成稳定的亲水外壳,从而形成胶束或纳米颗粒结构。
水解降解驱动结构变化
PLGA中的酯键在水环境中逐渐发生水解反应,50/50比例使其降解速率较快且较均匀,从而导致结构逐步松散或重构。
界面稳定机制
PEG链段降低界面自由能,提高体系稳定性,同时减少颗粒间聚集。
整体体系表现出明显的“动态稳定-逐步演化”特征。
三、应用方向
mPEG-b-PLGA1000广泛用于纳米自组装体系、界面材料构建及可降解聚合物结构研究。在材料科学中用于构建快速形成的纳米颗粒与胶束体系,在高分子研究中用于分析共聚比例与降解行为之间的关系,在界面工程中用于调控材料稳定性与结构变化行为。此外,该材料也常用于构建可动态演化的软材料体系,是研究可降解聚合物行为的重要模型材料。
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:
PLGA-PEG-PLGA37度温敏
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