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mPEG-TK-COOH,甲氧基聚乙二醇-酮缩硫醇-羧基
发布时间:2025-03-06     作者:wyh   分享到:

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产品名称:mPEG-TK-COOH,甲氧基聚乙二醇-酮缩硫醇-羧基

一、化学结构

mPEG-TK-COOH由甲氧基聚乙二醇(MPEG)、酮缩硫醇(TK)和羧基(COOH)三部分组成。其中,MPEG是聚乙二醇(PEG)的一种衍生物,其羟基(-OH)官能团被甲氧基(-OCH3)取代,这种修饰可以改变PEG的物理性质,如溶解度和药代动力学。酮缩硫醇基团则提供了可降解性,而羧基则为药物载体提供了功能化的能力。

二、性质与特点

良好的水溶性:MPEG作为分子中间的聚合物链,通常由多个乙二醇单元构成,这使得mPEG-TK-COOH在水中能够形成稳定的溶液。

生物相容性:MPEG是一种生物相容性较好的聚合物,广泛用于药物递送系统。mPEG-TK-COOH同样继承了这一特性,适合用于体内应用。

可降解性:酮缩硫醇基团具有在特定环境下(如还原性环境)发生化学反应的能力,能够触发分子的降解。这种可降解的特性使得mPEG-TK-COOH在药物递送过程中能够实现可控的药物释放。

功能化能力:羧基端基为mPEG-TK-COOH提供了较强的化学反应性和功能化能力。这使得该分子能够与药物、抗体、肽或其他生物分子发生共价结合,构建出具有靶向性和高载药能力的药物载体系统。此外,羧基还能够提高药物的溶解度,增强与生物分子之间的相互作用。

三、应用领域

药物递送系统:mPEG-TK-COOH可以作为药物载体,利用羧基基团与药物或靶向分子结合,实现靶向输送和可控释放,从而增强药物的递送效果和治疗效果。

纳米载体设计:mPEG-TK-COOH可用于纳米载体设计,通过在分子中引入特定的靶向分子(如抗体、肽等),实现对特定细胞或组织的靶向性。这种纳米载体在肿瘤治疗等领域具有广泛的应用前景。

生物传感器:mPEG-TK-COOH还可用于设计响应性材料,当环境变化时(如还原环境或pH值变化)会发生降解或释放信号,具有潜在的生物传感功能。

产地:西安

状态:固体/粉末/溶液

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

mPEG-TK-COOH,甲氧基聚乙二醇-酮缩硫醇-羧基

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