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產品名稱:疊氮基團修飾的聚甲基丙烯酸縮水甘油酯 (L-PGA,S-PGA)
一、結構特點
主鏈結構:聚甲基丙烯酸縮水甘油酯(PGMA)是主鏈部分,由甲基丙烯酸縮水甘油酯單體通過聚合反應形成。PGMA具有良好的生物相容性和可降解性,是生物醫學領域常用的高分子材料之一。
疊氮基團修飾:在PGMA的主鏈或側鏈上引入疊氮基團(N3),形成L-PGA或S-PGA。疊氮基團是一個高度活潑的官能團,能夠參與多種化學反應,如點擊化學反應(如銅催化的疊氮-炔環加成反應),為聚合物的進一步功能化提供了可能。
二、合成方法
疊氮基團修飾的PGMA通常通過以下步驟合成:
PGMA的制備:首先,通過自由基聚合、活性聚合或其他聚合方法合成PGMA。這一步驟確定了聚合物的主鏈結構。
疊氮基團的引入:然后,利用化學反應將疊氮基團引入到PGMA的主鏈或側鏈上。具體方法可能包括將PGMA與含有疊氮基團的化合物進行反應,或者通過后修飾方法在PGMA的特定位置引入疊氮基團。
三、性質與應用
性質:
反應性:疊氮基團的存在使得L-PGA和S-PGA具有高度的反應活性,能夠與其他分子或基團發生化學反應,形成新的化合物或結構。
生物相容性:PGMA本身的生物相容性使得修飾后的L-PGA和S-PGA在生物醫學領域具有潛在的應用價值。
可降解性:PGMA的可降解性也意味著L-PGA和S-PGA在生物體內能夠逐漸降解,減少對人體組織的長期影響。
應用:
藥物載體:L-PGA和S-PGA可以作為藥物載體,通過化學鍵合或物理包埋的方式將藥物分子固定在聚合物上,實現藥物的靶向遞送和控釋。
生物材料:在生物醫學領域,L-PGA和S-PGA還可以用于制備組織工程支架、藥物涂層等生物材料,促進細胞的黏附、增殖和分化。
化學反應中間體:由于疊氮基團的高度反應活性,L-PGA和S-PGA還可以作為化學反應的中間體,參與制備其他具有特殊功能的化合物或材料。
產地:西安
純度:95%以上
狀態:固體/粉末/溶液
溫馨提示:僅用于科研,不能用于人體實驗!wyh
西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳納米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影產品,熒光蛋白及熒光探針等,歡迎咨詢。
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疊氮基團修飾:在PGMA的主鏈或側鏈上引入疊氮基團(N3),形成L-PGA或S-PGA。疊氮基團是一個高度活潑的官能團,能夠參與多種化學反應,如點擊化學反應(如銅催化的疊氮-炔環加成反應),為聚合物的進一步功能化提供了可能。
二、合成方法
疊氮基團修飾的PGMA通常通過以下步驟合成:
PGMA的制備:首先,通過自由基聚合、活性聚合或其他聚合方法合成PGMA。這一步驟確定了聚合物的主鏈結構。
疊氮基團的引入:然后,利用化學反應將疊氮基團引入到PGMA的主鏈或側鏈上。具體方法可能包括將PGMA與含有疊氮基團的化合物進行反應,或者通過后修飾方法在PGMA的特定位置引入疊氮基團。
三、性質與應用
性質:
反應性:疊氮基團的存在使得L-PGA和S-PGA具有高度的反應活性,能夠與其他分子或基團發生化學反應,形成新的化合物或結構。
生物相容性:PGMA本身的生物相容性使得修飾后的L-PGA和S-PGA在生物醫學領域具有潛在的應用價值。
可降解性:PGMA的可降解性也意味著L-PGA和S-PGA在生物體內能夠逐漸降解,減少對人體組織的長期影響。
應用:
藥物載體:L-PGA和S-PGA可以作為藥物載體,通過化學鍵合或物理包埋的方式將藥物分子固定在聚合物上,實現藥物的靶向遞送和控釋。
生物材料:在生物醫學領域,L-PGA和S-PGA還可以用于制備組織工程支架、藥物涂層等生物材料,促進細胞的黏附、增殖和分化。
化學反應中間體:由于疊氮基團的高度反應活性,L-PGA和S-PGA還可以作為化學反應的中間體,參與制備其他具有特殊功能的化合物或材料。
產地:西安
純度:95%以上
狀態:固體/粉末/溶液
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西安瑞禧生物科技有限公司經營的產品種類包括有:點擊化學產品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環糊精衍生物、大環配體類、熒光量子點、透明質酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳納米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影產品,熒光蛋白及熒光探針等,歡迎咨詢。
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