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mPEG-PLGA-RGD,甲氧基聚乙二醇-聚(乳酸-羟基乙酸)共聚物-多肽RGD
发布时间:2026-01-23     作者:kx   分享到:

【产品名称】:mPEG-PLGA-RGD,甲氧基聚乙二醇-聚(乳酸-羟基乙酸)共聚物-多肽RGD

【产品简介】:

mPEG-PLGA-RGD是一种由甲氧基聚乙二醇(mPEG)、聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)共聚物以及含有精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)序列的多肽构成的复合材料。mPEG作为亲水端,可显著改善共聚物在水溶液中的溶解性和稳定性,减少体内蛋白质的吸附和非特异性识别,从而延长材料在生物体系中的循环时间。PLGA部分则由乳酸和羟基乙酸按一定比例共聚形成,具有良好的生物可降解性和可控降解速率,其降解产物可被机体代谢,安全性较高。RGD多肽的引入使材料具备对特定细胞表面受体的识别能力,这一功能可增强材料与细胞间的相互作用,提高靶向性和细胞摄取效率。

在水环境中,mPEG-PLGA-RGD可自组装形成纳米颗粒或胶束,疏水的PLGA核心能够包载疏水性分子,而亲水的mPEG链在颗粒表面形成保护层,减缓颗粒聚集,维持其均匀分散状态。RGD多肽通常通过共价键或化学修饰接在mPEG末端,暴露在颗粒表面,用于识别整合素受体,调节颗粒与细胞的黏附和摄取行为。材料的粒径、表面电荷和多肽密度是决定其生物相容性和细胞作用的重要因素,通过调控这些参数,可满足不同应用的需求。

mPEG-PLGA-RGD在药物输送系统中显示出广阔潜力。其自组装形成的纳米结构可提高水溶性分子的稳定性,保护活性物质免受降解,同时通过表面修饰的RGD多肽实现对特定细胞的选择性接触。材料的降解速率可通过调整乳酸与羟基乙酸的比例、共聚物分子量以及多肽修饰密度进行精细调控,从而实现持续释放或阶段性释放的效果。此外,该材料在组织工程支架和细胞培养表面也具有应用潜力,能够增强细胞黏附、增殖与分化,支持生物功能的恢复和组织再生。整体来看,mPEG-PLGA-RGD是一类兼具可控降解、良好水相稳定性和生物识别功能的多功能共聚物,为纳米递送系统和生物医学研究提供了可靠的材料基础。

mPEG-PLGA-RGD,甲氧基聚乙二醇-聚(乳酸-羟基乙酸)共聚物-多肽RGD

【来源产地】:中国 · 陕西 · 西安

【包装规格】:产品以密封瓶装形式供应,常规可选规格为 50 mg、100 mg、250 mg、500 mg,同时支持根据实验方案进行分装与规格定制。

【产品状态】:可根据使用需求提供固态、粉末状或预配溶液形式,便于在不同实验体系中操作与应用。

【储存建议】:建议置于低温、避光、干燥条件下保存,以保障材料在使用周期内保持稳定状态。

【品牌介绍】:西安齐岳生物科技有限公司面向科研领域,长期从事药物递送体系及纳米材料相关产品的研发与生产。公司围绕材料设计、制备与应用建立了较为完善的技术体系,产品类型覆盖合成磷脂、PEG 类衍生物、嵌段共聚物、纳米金属材料、磁性颗粒、介孔二氧化硅、活性荧光染料、荧光量子点、点击化学试剂及多种大环配体等。

齐岳生物注重技术积累与产品质量,为科研院所及实验单位提供持续、稳定的试剂与材料支持,服务于多方向基础研究与应用探索。

【更多说明】:资料由 kx 整理,仅用于科研实验,不适用于人体、医疗或诊断相关用途。

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