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β-CD,β-环糊精构成了广泛的主客体化学和纳米技术平台
发布时间:2025-11-27     作者:hyy   分享到:

【产品名称】:β-CD,β-环糊精


【基本介绍】:

β-环糊精(β-Cyclodextrin, β-CD) — 性质与应用

化学性质
β-环糊精(β-CD)是由7个葡萄糖单元通过α-1,4糖苷键闭合形成的环状寡糖,呈空心圆环结构。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

分子中存在一个疏水性的内腔和亲水性的外表面。内腔由葡萄糖单元的C3、C5羰基和C6氢原子围成,能够包合疏水小分子,而外部羟基(C2、C3、C6位)则使其具有良好的水溶性和化学反应性。β-CD是一种非还原性环糊精,化学稳定,可耐受温和的酸碱环境和常温下的氧化条件。β-CD可以通过化学修饰,如甲基化、羟丙基化或磺酸化,改变其溶解性、包合能力及生物相容性。

物理化学性质
β-CD呈白色粉末或结晶,易溶于水但溶解度有限(约18.5 g/L,25°C)。其分子具有疏水内腔和亲水外表面,使其能形成包含疏水性分子的主客体复合物。包合反应通常为非共价作用,包括疏水相互作用、范德华力、氢键和偶极力。β-CD对分子的包合常呈“1:1”摩尔比,但也可形成“1:2”或“2:1”的复合物,具体取决于客体分子的结构和尺寸。其包合能力受温度、pH和溶液离子强度影响,可用于溶解疏水性药物、保护易氧化或易挥发分子。

生物学性能
β-CD具有良好的生物相容性和低毒性,在食品、医药和化妆品中广泛使用。其空腔包合功能可以提高药物或活性分子的水溶性、稳定性和生物利用度。β-CD可被肠道微生物部分降解,但大部分通过尿液排出体外,对机体无明显积累。化学改性的β-CD衍生物(如羟丙基-β-CD, HP-β-CD)进一步提高了水溶性和安全性,在口服、注射及局部用药中均有应用。

应用方向

  1. 药物递送:β-CD可包合疏水药物,提高水溶性和稳定性,延长药物体内循环时间,减少副作用。例如环孢素A、阿托伐他汀等药物的制剂中常加入β-CD。

  2. 食品与营养品:用于掩盖苦味或不良气味、保护易氧化维生素和风味分子,提高稳定性和口感。

  3. 化妆品与个人护理:可包合香料、紫外吸收剂或抗氧化剂,提高配方稳定性,控制活性成分释放。

  4. 环境与化学分析:β-CD可用于去除水中有机污染物、重金属离子或作为色谱固定相分离复杂混合物。

  5. 功能材料:β-CD可与纳米颗粒、聚合物或多孔材料结合,构建响应性载体、传感器或智能材料平台。

总结
β-环糊精凭借其独特的环状结构和疏水内腔,能够非共价包合多种疏水分子,并通过化学修饰扩展功能,其良好的水溶性、生物相容性和低毒性使其成为药物递送、食品添加剂、化妆品稳定剂及环境治理等领域的重要材料。β-CD及其衍生物构成了广泛的主客体化学和纳米技术平台,是现代化学、材料科学和生物医学研究的基础工具。

β-CD

【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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