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mPEG-DTA-2,甲氧基聚乙二醇-双甲氧基十三烷乙酰胺的核心应用
发布时间:2026-01-04     作者:wyh   分享到:

产品名称:mPEG-DTA-2,甲氧基聚乙二醇-双甲氧基十三烷乙酰胺的核心应用

1. 结构特性

分子组成:两亲性嵌段共聚物,由亲水性甲氧基聚乙二醇(mPEG,分子量0.4k-40k可定制)与疏水性双甲氧基十三烷乙酰胺(DTA,C₁₃H₂₆O₂链)通过酰胺键共价连接。mPEG端赋予水溶性、生物相容性及“隐形”特性;DTA端提供强疏水性,促进自组装形成核-壳型纳米结构(如胶束、脂质体)。

关键结构参数:分子式通常为(C₂H₄O)ₙC₃₁H₆₃NO₂(n≈45),CAS号1849616-42-7,纯度≥95%,外观为固态粉末或颗粒,溶于水、DMSO、乙醇、氯仿等溶剂。

2. 合成方法

核心合成路径:

开环聚合(ROP):以mPEG为引发剂,在酸性/金属催化剂(如Sn(Oct)₂)下引发环氧丙烷或ε-己内酯开环,后经酰胺化引入DTA链段。

点击化学:通过铜催化(CuAAC)或无铜环辛炔反应偶联mPEG与DTA,实现高效共价结合。

纯化与表征:采用硅胶柱层析、透析或HPLC纯化,通过¹H-NMR、GPC、FT-IR验证结构,确保纯度≥95%,分子量分布均匀。

3. 核心应用

药物递送系统:

脂质纳米颗粒(LNP)辅料:作为PEG壳层,稳定mRNA疫苗(如COVID-19疫苗)和核酸药物,延长体内循环时间(通过EPR效应靶向肿瘤),减少免疫原性。

靶向治疗载体:与抗体(如抗PD-L1)、配体(如叶酸)结合形成免疫毒素,精准递送至癌细胞,抑制蛋白质合成引发细胞凋亡。

智能响应载体:通过DTA的疏水作用包裹疏水药物(如紫杉醇),实现可控释放(如pH/酶响应)。

生物材料与工程:

表面改性:修饰医疗器械(如导管、支架)表面,提升亲水性、抗污性及生物相容性,减少蛋白吸附与血栓形成。

组织工程:构建3D打印支架或水凝胶,支持细胞生长(如软骨修复),利用PCL链段提供机械强度。

生物成像与检测:连接荧光染料(如Cy5)或放射性标记,用于细胞追踪、体内成像及生物分布研究。

4. 性质与稳定性

生物相容性:mPEG与DTA均通过FDA认证,降解产物(如6-羟基己酸)无毒,可经代谢排出。

热/化学稳定性:PCL链段玻璃化转变温度(Tg≈-60℃)赋予柔韧性;酰胺键在生理条件下稳定,保证体内结构完整性。

储存条件:-20℃以下干燥避光保存,避免反复冻融;溶液现配现用,防止降解。

mPEG-DTA-2,甲氧基聚乙二醇-双甲氧基十三烷乙酰胺

关于我们:

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