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PLGA-K(N3)-GK(N3)-GK(N3)-GK(N3)-G,PLGA-K(N3)-G四联体的性质
发布时间:2025-10-28     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:PLGA-K(N3)-G四联体,PLGA-K(N3)-GK(N3)-GK(N3)-GK(N3)-G


【基本介绍】:

PLGA-K(N3)-G四联体(PLGA-K(N3)-GK(N3)-GK(N3)-GK(N3)-G)的性质与应用

性质
PLGA-K(N3)-G四联体是一种功能化聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)与多肽结合的复合材料。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

PLGA是一种生物可降解、可吸收的高分子,广泛用于药物控释和纳米颗粒制备。K(N3)表示叠氮化赖氨酸残基,其阳离子特性可与带负电的生物分子(如DNA、RNA或蛋白质)形成静电复合物,同时叠氮基团(N3)可通过点击化学与炔基化分子进行后续功能化。G四联体(甘氨酸四联体)作为柔性短肽连接各K(N3)单元,提高分子柔性,改善表面亲水性和循环稳定性。该材料整体呈两性结构:疏水PLGA核心负责药物负载和控释,表面阳离子肽提供结合与功能化位点,甘氨酸肽链增加表面稳定性与生物相容性。

应用

  1. 纳米药物递送
    PLGA-K(N3)-G四联体可形成纳米颗粒,用于小分子药物、蛋白质和核酸的递送。PLGA核心提供控释功能,保证药物在体内缓慢释放。表面K(N3)残基增强负电荷药物或核酸的包载能力,提高体内递送效率。

  2. 功能化与靶向递送
    叠氮基团可与炔基化靶向配体、荧光染料或生物活性分子通过点击化学反应共价结合,实现主动靶向治疗和成像监测。甘氨酸四联体提高表面柔性,降低非特异性吸附,延长血液循环时间。

  3. 基因治疗与抗肿瘤应用
    阳离子赖氨酸残基可与核酸形成稳定复合物,应用于基因治疗。通过靶向化修饰,可将基因药物选择性递送至肿瘤细胞,实现精准治疗,并减少对正常组织的毒性。

  4. 可控释放与生物相容性
    PLGA的生物降解性使载体在体内逐渐分解为乳酸和羟基乙酸,安全无毒。通过调节肽链长度、PLGA分子量和颗粒尺寸,可精确控制药物释放速率和体内分布,适用于肿瘤治疗、疫苗递送和组织工程。

综上,PLGA-K(N3)-G四联体结合PLGA核心的控释能力、K(N3)多肽的功能化潜力及G四联体的柔性调控,构建了多功能纳米载体平台,在药物递送、基因治疗和靶向治疗领域具有广阔应用前景。

PLGA-K(N3)-GK(N3)-GK(N3)-GK(N3)-G


【基本信息】:

生产地:陕西·西安

纯度标准:≥95%(高纯级)

物理形态:粉末状固体

包装规格:50mg / 100mg / 250mg / 500mg(灵活选量)

贮存要求:低温避光存储

特别声明:本品为科研专用!禁止临床或人体应用!


【关于我们】:

西安齐岳生物科技有限公司是一家专业从事生物科研材料研发与销售的高新技术企业,致力于为生命科学、纳米材料及化学研究等领域提供全面的产品和解决方案。公司主营产品涵盖合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、磁性纳米颗粒、纳米金、近红外荧光染料、荧光量子点、碳纳米管、石墨烯及多种功能高分子材料。凭借完善的质量管理体系、专业的技术支持和灵活的定制服务,公司已与众多科研院所和高校建立合作关系,持续助力科学研究与技术创新。


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