-
PLL-g-PLGA
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品应用:PLL-g-PLGA(聚赖氨酸-接枝-聚乳酸-羟基乙酸共聚物)是由聚赖氨酸(PLL)和聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)组成的接枝共聚物。该材料将PLL的阳离子特性与PLGA的生物降解性结合,具有广泛的生物医学应用,特别是在药物递送、基因治疗、细胞工程和组织修复等领域。药物递送系统:PLL-g-PLGA在药物递送中的应用非常广泛。PLL部分能够有效地与药物分子(尤其是带负电荷的核酸药物或*肿瘤药物)结合,PLGA的引入则使得该复合物具有*的生物降解性,可以在体内缓慢释放药物,达到控制释放的效果。该材料在*癌药物、疫苗递送、*生素递送等方面具有潜力,通过PLL-g-PLGA的递送系统,可以提高药物的疗效,减少副作用。基因递送载体:PLL-g-PLGA在基因治疗领域表现出较高的应用价值。PLL的阳离子特性能够帮助核酸药物与载体结合,促进其进入细胞;而PLGA部分则通过其生物降解性在体内缓慢释放基因药物。该复合物在基因治疗、RNA干扰和疫苗开发中具有广泛的前景,特别是在提高基因递送的靶向性和稳定性方面具有优势。组织工程:由于PLGA的可降解性,PLL-g-PLGA在组织工程中也得到了广泛的应用。该材料可作为细胞培养的支架材料,在软组织、骨组织以及神经组织工程中具有潜在应用。PLL部分有助于促进细胞的附着和增殖,而PLGA则通过降解过程提供长期的支持,直到新组织的形成。免疫治疗:PLL-g-PLGA也可作为免疫治疗的载体。在疫苗递送中,PLL-g-PLGA能够将*原分子有效地递送到免疫系统的目标细胞,增强免疫反应。PLGA的降解特性有助于缓慢释放*原,提高疫苗的免疫效果。该材料还可用于靶向免疫治疗和肿瘤治疗中,提升治疗的精确性和效果。产品名称::PLL-g-PLGA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:X-PLL-Y mPEG-PLL-g-PLAmPEG-PLL-g-PLGAmPEG-PLL-g-PCLPLL-PEG-PLLPLL-g-PLGA以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
PLL-g-PCL
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品应用:PLL-g-PCL(聚赖氨酸-接枝-聚己内酯)是由聚赖氨酸(PLL)和聚己内酯(PCL)通过接枝反应组成的共聚物。该材料结合了PLL的阳离子特性和PCL的可降解性,广泛应用于药物递送、基因转染、组织修复和细胞工程等领域。药物递送系统:PLL-g-PCL在药物递送中具有很大的潜力。PLL的阳离子特性使其能够有效结合带负电荷的药物分子(如DNA、RNA或*癌药物),而PCL的降解特性则使得药物能够在体内缓慢释放。PLL-g-PCL不仅提高了药物的溶解度和稳定性,还通过PCL的降解特性控制药物的释放速度,特别适合用于*肿瘤药物和蛋白药物的递送。基因递送载体:PLL-g-PCL在基因转染中具有广泛应用。PLL部分能够与DNA或RNA等核酸分子结合,并促进其通过细胞膜的摄取,PCL部分则提高了载体的稳定性和缓释性。该复合物在基因治疗中能够有效提高核酸分子的转染效率,尤其在RNA干扰、基因治疗和疫苗开发中具有潜力。组织修复:由于PCL的生物降解性和生物相容性,PLL-g-PCL也被用作组织工程的材料。PLL-g-PCL可以作为支架材料,促进细胞在体内的附着和增殖,同时PCL的降解可以提供长期的机械支持,直到组织再生。该材料在软组织修复、骨修复以及神经修复中表现出良好的效果,特别是在需要较长降解时间的应用中。细胞工程和免疫学应用:PLL-g-PCL在细胞工程中能够提供一个优良的细胞培养环境,促进细胞的生长和分化。在免疫学领域,PLL-g-PCL可以作为免疫分子的递送载体,促进*体或*原的递送,从而增强免疫反应。尤其在疫苗递送和免疫治疗中,该材料能够提高治疗效果。产品名称::PLL-g-PCL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-PLL-g-PLAmPEG-PLL-g-PLGAmPEG-PLL-g-PCLPLL-PEG-PLLPLL-g-PLGAPLL-g-PCL以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
PLL-g-PLA
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品应用:PLL-g-PLA(聚赖氨酸-接枝-聚乳酸)是一种由聚赖氨酸(PLL)和聚乳酸(PLA)接枝构成的共聚物。该材料结合了PLL的阳离子特性和PLA的生物降解性,具有广泛的生物医学应用,尤其在药物递送、基因转染和组织工程等领域表现突出。药物递送系统:PLL-g-PLA通过PLL部分的阳离子特性与药物分子(特别是带负电荷的核酸类药物)形成复合物,从而提高药物的生物相容性和递送效率。PLA部分具有良好的生物降解性,能够在体内逐渐降解,避免长期残留。该材料特别适用于*肿瘤药物、疫苗递送和基因治疗等领域,通过PLL-g-PLA的递送系统,可以实现药物或治疗分子在体内的缓释,并具有较长的体内循环时间。基因递送载体:PLL-g-PLA在基因治疗中应用广泛。PLL部分能够有效与DNA、RNA或其他核酸药物结合,并促进其进入靶细胞。PLA的引入不仅增强了载体的生物稳定性和生物降解性,还使得该复合物在基因递送中具备可控的释放性能。在核酸药物递送中,PLL-g-PLA具有很高的转染效率,并且在基因治疗、疫苗递送等领域具有良好的前景。组织工程:由于其*的生物相容性和可降解性,PLL-g-PLA在组织工程中也有应用。该复合物可以作为支架材料用于细胞培养和组织再生,PLA部分通过降解过程提供长期的支持,而PLL部分则有助于细胞附着和增殖。PLL-g-PLA可以在体内有效地促进组织修复和再生,特别是在软组织修复和骨组织工程中具有潜力。免疫学应用:PLL-g-PLA还可以作为免疫分子递送载体,尤其在疫苗递送中具有应用前景。PLL部分可增强*原或免疫分子的细胞摄取,而PLA的降解特性则帮助药物或免疫分子在体内慢慢释放,从而增强免疫反应和疫苗效果。产品名称::PLL-g-PLA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-PLL-g-PLGAmPEG-PLL-g-PCLPLL-PEG-PLLPLL-g-PLGAPLL-g-PCLPLL-g-PLA以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
PLL-PEG-COOH
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品应用:PLL-PEG-COOH是由聚赖氨酸(PLL)、聚乙二醇(PEG)和羧基(COOH)组成的共聚物。羧基基团提供了化学反应性,使得该材料可以用于药物递送、基因转染、细胞表面修饰等领域。药物递送系统:PLL-PEG-COOH作为药物递送载体,可以负载多种药物,特别是小分子药物和核酸类药物。PLL部分能够与药物分子结合,增强其在细胞中的吸收;PEG则提高了载体的水溶性、稳定性和生物相容性。羧基部分能够与其他化学基团反应,实现药物的靶向递送和药物的稳定释放,尤其在*肿瘤治疗和靶向药物递送方面具有潜力。基因递送:在基因治疗中,PLL-PEG-COOH能够作为有效的基因递送载体。PLL部分与DNA或RNA等核酸分子结合,促进其进入细胞,PEG的引入提高了载体的稳定性和生物相容性。羧基团可以通过化学反应与靶向配体或细胞表面分子结合,从而实现基因递送的靶向性,具有较高的基因转染效率。细胞标记与表面修饰:PLL-PEG-COOH还可以用于细胞表面修饰。通过羧基团与细胞表面受体的结合,可以实现细胞的标记和靶向治疗。在细胞标记方面,羧基部分提供了反应性位点,可以与其他功能化分子(如*体、药物或荧光标记物)结合,进行精准的细胞标记和追踪。产品名称::PLL-PEG-COOH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-PLL-g-PCLPLL-PEG-PLLPLL-g-PLGAPLL-g-PCLPLL-g-PLAPLL-PEG-COOH以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
PLL-PEG-Biotin
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品应用:PLL-PEG-Biotin是由聚赖氨酸(PLL)、聚乙二醇(PEG)和生物素(Biotin)组成的共聚物。生物素与生物素受体之间的强亲和力使得PLL-PEG-Biotin在靶向药物递送、基因递送、细胞标记和免疫学研究中具有广泛应用。药物递送系统:PLL-PEG-Biotin作为药物递送载体,能够通过PLL部分与药物分子(如核酸药物或*肿瘤药物)结合,PEG部分提供较好的水溶性和生物稳定性。生物素部分则能够通过与生物素受体或*生物素*体的结合实现靶向递送,从而提高药物的治疗效果,减少非特异性分布和副作用。基因递送:PLL-PEG-Biotin在基因递送中具有广泛应用。PLL部分有助于基因载体(如DNA或RNA)的复合,而PEG部分提高了载体的生物相容性和稳定性。生物素部分能够通过与特定细胞表面受体的结合,增强基因递送的靶向性和效果,尤其在基因治疗和疫苗开发中具有重要价值。细胞标记与成像:生物素的引入使得PLL-PEG-Biotin可以用于细胞标记和成像。通过与*生物素*体的结合,研究人员能够追踪药物、基因或其他分子在体内的分布和定位。该材料可以用于细胞迁移、增殖等生物学过程的实时监测。免疫学应用:PLL-PEG-Biotin广泛应用于免疫治疗和疫苗研究。生物素的引入可以提高免疫分子与免疫受体的结合效率,从而提高免疫反应的效果。该材料可以用于*体药物递送、免疫疫苗的递送以及靶向免疫治疗等领域。产品名称::PLL-PEG-Biotin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:PLL-PEG-PLLPLL-g-PLGAPLL-g-PCLPLL-g-PLAPLL-PEG-COOHPLL-PEG-Biotin以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
PLL-PEG-SH
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品应用:PLL-PEG-SH是由聚赖氨酸(PLL)、聚乙二醇(PEG)和硫氢基(SH)组成的共聚物。硫氢基团具有较高的化学反应性,可以与多种分子发生反应,使得PLL-PEG-SH在药物递送、基因转染、分子标记、表面修饰等领域具有重要应用。药物递送:PLL-PEG-SH可作为药物递送载体,PLL部分能有效结合药物分子,特别是核酸类药物和小分子药物。PEG提高了载体的稳定性和生物相容性,减少免疫反应。SH基团则能与其他具有反应性的基团(如交联剂或靶向分子)发生反应,从而实现药物的靶向递送,尤其在靶向癌症治疗中表现出较好的疗效。基因递送:由于SH基团的反应性,PLL-PEG-SH在基因递送中具有广泛应用。PLL的阳离子性质能够有效地与DNA、RNA等负载物结合,而PEG部分提高了载体的生物稳定性。SH基团能够与其他化学基团反应,增强基因递送的靶向性和效果,在基因治疗、RNA干扰和疫苗开发等方面具有潜力。细胞表面修饰:PLL-PEG-SH还可用于细胞表面的修饰。硫氢基团能够与细胞表面的特定基团或生物分子进行交联反应,从而增强细胞与载体的结合力。通过这种方式,可以实现细胞的标记、靶向治疗或细胞修饰。免疫治疗与疫苗递送:在免疫治疗中,PLL-PEG-SH能够将*原或免疫因子精准递送到目标细胞或组织。SH基团通过化学反应增强免疫分子的靶向性,从而提高免疫反应的效果。此外,该材料还可用于疫苗的递送,提高疫苗的免疫效力。产品名称::PLL-PEG-SH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:PLL-g-PLGAPLL-g-PCLPLL-g-PLAPLL-PEG-COOHPLL-PEG-BiotinPLL-PEG-SH以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
Trt-PEG-OH
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:Trt-PEG-OH 是一种通过聚乙二醇(PEG)与三氟甲基苯基(Trt)基团结合形成的衍生物。此分子的末端连接了一个羟基(OH)官能团和一个Trt基团,后者是一种常见的保护基团,通常用于化学合成中以保护其他反应活性位点,避免不希望发生的反应。Trt基团能够在后续的反应步骤中去除,释放出其他官能团,使得该分子具有较高的可操作性和多功能性。Trt-PEG-OH 作为药物递送系统中的一个关键组件,利用PEG部分提供的亲水性和生物相容性,使得其在体内的稳定性得到增强,延长了药物的循环时间。Trt基团可以通过化学反应去除或与其他分子进行交联,增加药物载体的定制性和靶向性。此外,该分子可通过去除Trt基团,释放出具有活性的药物或治疗分子,在生物医药领域展现了广泛的应用潜力。在药物递送、基因治疗、疫苗开发等领域,Trt-PEG-OH 显示出了多功能性和高度可调性。其能够通过PEG链的引入提高药物的溶解度和生物稳定性,同时,Trt基团的保护性质使得该分子在合成和操作过程中具有较大的灵活性。产品名称::Trt-PEG-OH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:OH-PEG-RGDCB-TE2A,CAS:313229-90-2,大环化合物;磁共振分子造影剂DBCO-DPA-DC1,二苯并环辛炔-二十二碳五烯酸-DC1Trt-PEG-OH以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
OH-PEG-pALD
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:OH-PEG-pALD 是一种聚乙二醇(PEG)衍生物,其结构中包含了一个末端的羟基(OH)官能团和一个对羟基苯甲醛(pALD)基团。pALD是一种具有较强反应性的官能团,可以通过与其他含有氨基或硫氢基团的分子进行反应,促进分子间的交联反应。PEG部分则为该分子提供了较好的水溶性和生物相容性。OH-PEG-pALD 具有独特的优势,尤其在药物递送和生物分子交联方面。PEG链段的引入显著增强了该分子的溶解性和生物兼容性,从而提高了药物在体内的稳定性和半衰期。pALD基团提供了化学反应性,可以与各种生物分子发生反应,使其成为理想的药物载体。该分子特别适用于靶向药物递送,因为通过调节PEG链的长度和pALD基团的浓度,可以精确控制药物的释放和靶向性。在分子标记、疫苗开发、基因治疗等领域,OH-PEG-pALD 具有较强的应用潜力。它能够通过化学交联与其他分子进行结合,使得药物或治疗分子能够准确地传递到目标位置,增加治疗的效果。产品名称::OH-PEG-pALD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:Br-CH2CO-NH-PEG-OH聚乙交酯丙交酯-酮缩硫醇-聚乙烯亚胺PLGA-TK-PEI螯合剂DOTA-(COOt-Bu)3,CAS: 137076-54-1, 大环配体OH-PEG-pALD以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
OH-PEG-bALD
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:OH-PEG-bALD 是一种由聚乙二醇(PEG)与苯甲醛(bALD)结合形成的化合物,其中PEG链的末端连接了一个羟基(OH)和一个苯甲醛基团。苯甲醛基团是一种具有较强反应性的官能团,能够与其他分子或生物分子发生共价结合。此结构使得OH-PEG-bALD 成为一种*的化学交联剂,广泛应用于药物递送系统、分子标记和生物分子交联领域。PEG的引入提高了OH-PEG-bALD的水溶性和生物相容性,同时苯甲醛基团的引入使得该分子具有较强的反应性,能够与其他含有氨基、羟基或其他官能团的分子进行交联,从而实现分子间的有效结合。通过调节PEG链的长度和苯甲醛基团的浓度,OH-PEG-bALD 可以在药物递送和生物分子交联中发挥多种功能,如靶向药物传递、分子标记以及细胞/组织工程等。OH-PEG-bALD 作为一种交联剂,在药物递送中具有广泛的应用前景。苯甲醛基团能够与多种药物或治疗性分子反应,使得药物能够通过化学结合的方式被精准递送到目标细胞或组织。PEG部分提供的水溶性和生物稳定性帮助提高了药物的生物利用度,减少了免疫系统的排斥反应。产品名称::OH-PEG-bALD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:Bn2-PEG-OHCAS:929-75-9 小分子氨基修饰的三聚乙二醇 NH2-PEG3-NH2Azide-PEG11-NH2 叠氮十一乙二醇氨基 NH2-PEG11-N3 1800414-71-4OH-PEG-bALD以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
HO-PEG-Propylamine-Boc
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:HO-PEG-Propylamine-Boc 是一种功能化聚乙二醇(PEG)衍生物,包含了亲水性的PEG链和具有保护基的丙胺基团。Boc是叔丁氧羰基(Boc)基团的缩写,通常用于保护氨基的化学反应中。该化合物的设计使其在药物递送、分子修饰和生物医学研究中具有重要应用,尤其在生物大分子修饰和基因递送方面。HO-PEG-Propylamine-Boc的结构特征使其在药物递送中具有独特优势。PEG段提供了该分子的水溶性、生物相容性和稳定性,而丙胺基团则为该化合物提供了额外的反应性,可以与其他分子(如药物、*体或DNA)结合。Boc保护基可以在需要时去除,从而暴露出丙胺基团,允许进一步的化学反应或交联。这种化合物的主要应用之一是药物递送系统的开发,特别是基因治疗或肿瘤治疗中的靶向递送。通过将Boc保护的丙胺基团与药物或其他生物分子结合,HO-PEG-Propylamine-Boc能够提高药物的稳定性和靶向性,并增强其在体内的生物利用度。在基因治疗中,去保护后的丙胺基团可以与DNA、RNA或其他基因载体反应,帮助其进入目标细胞,从而提高基因治疗的效果。此外,该化合物还可用于疫苗开发和生物传感器的构建,发挥其作为生物分子连接剂的作用。产品名称::HO-PEG-Propylamine-Boc 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:Trt-PEG-OHROS活性氧响应型纳米药物载体PLA-TK-PEG-NH2, 氨基-聚乙二醇-酮硫醇-聚乳酸PEI-PEG-PCL,聚己内酯-聚乙二醇-聚乙烯亚胺,PCL-PEG-PEIHO-PEG-Propylamine-Boc 以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
OH-PEG-Pemetrexed
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:OH-PEG-Pemetrexed 是一种聚乙二醇(PEG)与*肿瘤药物培美曲塞(Pemetrexed)连接的共聚物。培美曲塞是一种常用于治疗肺癌、结肠癌和其他癌症的*代谢药物,它通过抑制二氢叶酸还原酶和胸苷酸合成酶来干扰DNA的合成。PEG部分为该化合物提供了良好的生物相容性、亲水性和延长药物体内循环时间的能力。OH-PEG-Pemetrexed 通过PEG的引入,克服了培美曲塞本身的溶解性问题,并改善了其药代动力学性能。PEG不仅帮助提高药物的溶解度,还可以延长其在血液中的半衰期,减少药物被免疫系统快速清除的风险。通过PEG的功能化,OH-PEG-Pemetrexed 在体内循环时间更长,能更好地通过靶向递送系统将药物输送至肿瘤部位,从而减少对正常细胞的毒性,降低副作用。该化合物的应用主要集中在靶向药物递送和纳米药物的开发。在肿瘤治疗中,OH-PEG-Pemetrexed 作为一种新的药物递送系统,能够提高培美曲塞的治疗效果,并通过特定的靶向技术,增强药物对肿瘤的选择性作用。此类PEG化的药物载体不仅有助于优化药物的疗效,还能减轻患者的治疗负担。产品名称::OH-PEG-Pemetrexed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:OH-PEG-pALDPAsp-PLGA, 聚天冬氨酸-聚乳酸羟基乙酸共聚物,PLGA-PAspADC 连接子 CAS:2170098-33-4 mPEG13-acidOH-PEG-Pemetrexed以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
Bn2-C3-PEG-OH
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:Bn2-C3-PEG-OH 是一种功能化聚乙二醇(PEG)衍生物,结构中包含苯基(Bn)和三碳链(C3),其末端为羟基(OH)。这种化合物的设计使其具有较强的亲水性以及较好的生物相容性,苯基部分则赋予其一定的疏水性和可与其他分子交联的能力。PEG部分提供了生物体内的溶解性和稳定性,适用于各种生物医药应用,尤其在药物递送和分子修饰中广泛使用。Bn2-C3-PEG-OH 主要用于药物递送系统和生物分子修饰。苯基部分的疏水性使得该化合物能够与疏水性药物或分子相互作用,从而提高药物在载体中的稳定性。通过PEG段的亲水性,Bn2-C3-PEG-OH能够有效改善药物的水溶性并延长其体内的半衰期。此外,苯基基团和三碳链的结构还可以增强其与其他分子的结合能力,在靶向治疗中发挥作用。在药物递送方面,Bn2-C3-PEG-OH 可以与不同种类的药物分子或生物分子(如*体、酶、DNA)结合,构建靶向药物递送系统。其通过PEG的亲水性和苯基的疏水性,可以提高药物的生物相容性,并通过特定的分子间相互作用增强其靶向性和稳定性。此外,Bn2-C3-PEG-OH 还可用于制备脂质体或纳米颗粒,通过调节其结构特性,进一步优化药物递送效果。产品名称::Bn2-C3-PEG-OH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:OH-PEG-bALDROS活性氧响应型纳米药物载体DSPE-TK-PEG-NH2, 氨基-聚乙二醇-酮硫醇-磷脂线性两亲性嵌段共聚物PLA-PLL 聚乳酸j-聚赖氨酸 M.W. 2K/10KBn2-C3-PEG-OH以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
OH-PEG-GA
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:OH-PEG-GA 是一种通过将聚乙二醇(PEG)连接至谷氨酸(GA)分子的衍生物,通常用于药物递送和生物医学应用。PEG部分提供了该分子的水溶性、良好的生物相容性和较低的免疫原性,能够减少药物的免疫清除和延长其在体内的半衰期。谷氨酸则是一种天然的氨基酸,广泛存在于生物体内,具有良好的生物降解性和生物相容性。OH-PEG-GA的功能化使其具有*的药物递送性能,尤其是在肿瘤治疗和靶向药物传递领域。PEG链通过其亲水性有助于将药物包裹在内,从而改善药物在体内的溶解性和稳定性。谷氨酸部分则有助于药物的靶向性,尤其是通过特定的受体介导的途径,能够增强药物的靶向性,减少药物在非靶细胞中的积累。OH-PEG-GA常被用于开发具有特定靶向功能的药物递送系统。它可以与*体、酶或其他生物分子结合,从而将药物直接送到病变组织,尤其是肿瘤细胞,减少药物对健康细胞的副作用。此外,该化合物在基因递送、疫苗开发及其他生物医学领域也具有广泛的应用,通过PEG的稳定性和谷氨酸的靶向功能,提高药物的疗效。产品名称::OH-PEG-GA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:HO-PEG-Propylamine-Boc Tris-BOC-Cyclen,CAS:175854-39-4,三叔丁氧羰基-1,4,7,10-四氮杂环十二烷Alexa Fluor 647类似物 AF 647-NHS/DBCO/NH2/N3/MALOH-PEG-GA以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
mPEG-OH
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:mPEG-OH 是一种末端为羟基(OH)官能团的单臂聚乙二醇(PEG)衍生物,常用作药物载体和生物分子标记。聚乙二醇(PEG)作为一种生物相容性良好的材料,其引入可以显著改善分子的水溶性、生物稳定性和免疫逃逸特性。mPEG-OH分子具有较简单的结构,通常用于构建多种功能化的药物载体和靶向递送系统。该分子通过PEG部分提供了良好的亲水性,使得其在水溶液中表现出较高的溶解度,同时增强了生物稳定性,延长了药物在体内的半衰期。羟基(OH)官能团则提供了一个反应位点,使得该分子可以与其他化学基团(如羧基、氨基等)发生共价结合,进一步增强了其多功能性。通过调节PEG的分子量和羟基官能团的密度,可以调控mPEG-OH在不同应用中的性能。mPEG-OH 广泛应用于药物递送、疫苗递送、基因治疗、纳米药物载体和生物分子标记等领域。其良好的水溶性和生物相容性使得它在药物传递系统中具有重要作用。通过与药物、*体或其他生物分子进行交联,mPEG-OH 可以实现药物的靶向递送和可控释放。产品名称::mPEG-OH 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:OH-PEG-PemetrexedROS活性氧响应型纳米药物载体DSPE-TK-PEG-COOH, 羧基-聚乙二醇-酮硫醇-磷脂NH2-PEG9-NH2,氨基-九聚乙二醇-氨基mPEG-OH 以上资料由小编kx提供,仅用于科研!
-
4-ArmPEG-OH
作者:德尔塔生物 日期:2025-03-14
产品描述:4-ArmPEG-OH 是一种四臂聚乙二醇(PEG)衍生物,其中每个PEG链的末端连接有一个羟基(OH)官能团。四臂PEG结构具有较高的反应性和交联能力,能够与其他分子进行*的共价结合,广泛应用于药物递送、组织工程、分子标记和其他生物医药领域。该分子通过PEG的引入,显著提高了其水溶性和生物相容性,减少了免疫反应,延长了药物在体内的停留时间。四臂结构提供了多个反应位点,使得其能够与药物、*体或其他生物分子进行交联,形成多功能的药物载体。羟基官能团的引入则使该分子能够与具有其他官能团的分子进行化学结合,从而增强其靶向性和药物释放控制能力。4-ArmPEG-OH 适用于多种药物递送系统、基因治疗、疫苗开发和分子标记等领域。其四臂结构使得其具有较强的功能化能力,能够将药物或治疗性分子定位到特定的靶细胞或组织。通过调节PEG链段的长度和羟基的密度,可以进一步优化其在生物体内的性能,如药物释放速率、靶向效果和生物相容性等。产品名称::4-ArmPEG-OH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:Bn2-C3-PEG-OHmPEG-PEI-CY5, 甲氧基聚乙二醇聚乙烯亚胺-CY5PLA-PEG-MGP 聚乳酸-聚乙二醇-PH响应性穿膜肽MPG4-ArmPEG-OH以上资料由小编kx提供,仅用于科研!