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PLGA-SS-PEG-Biotin ;聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)-双硫键-聚乙二醇-生物素
发布时间:2025-03-13     作者:wyh   分享到:

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产品名称:PLGA-SS-PEG-Biotin ;聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)-双硫键-聚乙二醇-生物素

一、化学组成与结构

PLGA-SS-PEG-Biotin由四个主要部分组成:

PLGA(聚乳酸羟基乙酸共聚物):由乳酸(LA)和羟基乙酸(GA)的共聚而成,具有良好的生物降解性和生物相容性。PLGA的降解速率可以通过调整其共聚物的比例进行控制,从而满足不同应用场景的需求。

SS(双硫键):一种由两个硫原子通过共价键连接形成的化学基团,具有较高的反应活性。在生物环境中,双硫键可以在还原条件下发生断裂,因此常用于制备pH响应性或还原响应性的材料,用于控制药物的释放。

PEG(聚乙二醇):一种水溶性的聚合物,在生物医学领域中常用于改善药物的生物稳定性、水溶性和生物相容性。PEG链的引入为PLGA-SS-PEG-Biotin提供了良好的水溶性和生物相容性,减少了非特异性结合,并增强了分子在体内的稳定性和循环时间。

Biotin(生物素):一种小分子,能够与亲和素(Avidin)或链霉亲和素(Streptavidin)进行强烈的特异性结合。这一特性使得生物素在生物分子的标记、检测和分离中发挥重要作用。在PLGA-SS-PEG-Biotin中,生物素用于靶向标记和检测,提高了材料的靶向性和检测灵敏度。

二、特性与优势

生物降解性:由于PLGA的存在,使得该材料具有良好的生物降解性,适用于制备生物降解的植入材料,如缝合线、支架等。

生物相容性:PEG和PLGA均具有良好的生物相容性,减少了材料在体内的排斥反应。

氧化还原响应性:双硫键在还原环境中可以断裂,使得该共聚物具有氧化还原响应性,可用于制备可控释放的药物递送系统。

靶向性:生物素部分可用于将载体定向地引导到特定细胞或组织上,实现靶向递送。

三、应用领域

药物递送系统:PLGA-SS-PEG-Biotin可以作为药物载体,通过生物素的靶向作用将药物选择性地递送到特定细胞或组织,提高药物的疗效并减少副作用。同时,双硫键的氧化还原响应性可以实现药物在特定环境下的可控释放。

组织工程:该材料可用于制备组织工程支架,通过生物素的靶向作用引导细胞向特定区域迁移和生长,促进组织的修复和再生。

生物检测与免疫分析:生物素与亲和素或链霉亲和素的特异性结合可用于生物检测、免疫测定(ELISA)和生物传感器等领域。

荧光成像:由于生物素可以与荧光染料结合,PLGA-SS-PEG-Biotin还可用于荧光成像研究,实现对细胞或组织的可视化研究。

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

PLGA-SS-PEG-Biotin ;聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)-双硫键-聚乙二醇-生物素

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