葡萄糖响应型明胶微球@PVA-TSPBA智能凝胶的溶解度详细介绍
瑞禧生物2025-07-15   作者:ZJ   来源:
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产品介绍:

明胶微球均匀分散于 PVA-TSPBA 凝胶网络中,形成 “增强相”,提升凝胶的力学强度。明胶微球与 PVA-TSPBA 凝胶之间通过物理缠绕和氢键作用紧密结合,在拉伸过程中,明胶微球能够有效分散应力,阻止凝胶网络的裂纹扩展。其拉伸强度可达 0.8-1.2 MPa,断裂伸长率在 150%-200% 之间,相比单纯的 PVA-TSPBA 凝胶,机械性能提升约 30%-50%

 

溶解度详细介绍:

 

明胶微球的溶解特性

溶胀机制:明胶分子链含大量亲水基团(氨基、羧基、羟基),水分子通过氢键作用进入微球内部,引发溶胀。交联处理(如戊二醛形成希夫碱键)使明胶分子形成三维网络结构,限制分子自由移动,阻止完全溶解。

 

溶胀度影响因素:

交联程度:交联剂用量增加或交联时间延长,溶胀度降低(如戊二醛浓度从1%升至3%,溶胀率下降40%)。

明胶浓度:浓度越高,分子链堆积越紧密,溶胀度越小(5wt%明胶溶胀率为300%10wt%时降至150%)。

pH值:酸性或碱性条件下,氨基(-NH2)和羧基(-COOH)解离状态改变,溶胀度波动;生理pH7.2-7.4)下溶胀稳定。

稳定性:

常规条件下(pH 7.2-7.425℃)溶胀稳定,但强酸(pH<3)、强碱(pH>10)或高温(>60℃)会破坏交联结构,导致微球分解。

 

PVA-TsPBA凝胶的溶解特性

 

溶胀机制:PVA分子链通过物理交联(冷冻-解冻循环形成的氢键和微晶区)或化学交联(如戊二醛形成醚键)形成三维网络,限制分子运动,仅允许水分子进入孔隙溶胀。

TsPBA(四硫苯硼酸)中的苯硼酸基团可与葡萄糖分子形成可逆五元环/六元环络合物,动态调节溶胀度。

 

溶胀度影响因素:

葡萄糖浓度:浓度升高时,苯硼酸-葡萄糖络合物增多,溶胀度增加(如葡萄糖浓度从0mM升至10mM,溶胀率提高50%);浓度降低时络合物解离,凝胶收缩。

pH值:弱碱性(pH 8-9)下苯硼酸离子化(B(OH)3⁻),与葡萄糖结合能力增强,溶胀度增大;酸性(pH<7)下结合能力减弱。

交联方式:化学交联(如戊二醛)比物理交联(冷冻-解冻)的溶胀度低20-30%,但机械强度更高。

稳定性:

常规条件下溶胀可逆,但强酸(pH<2)、强碱(pH>12)或高温(>80℃)会破坏交联网络,导致凝胶溶解。

 

中文名称:明胶微球-聚乙烯醇-四硫苯硼酸凝胶复合葡萄糖氧化酶载体

英文名称:Gelatin Microspheres@PVA-TSPBA Hydrogel Loaded with Glucose Oxidase

别称:GMS@PVA-TSPBA-GOx、葡萄糖氧化酶负载明胶-PVA水凝胶

外观:淡黄色半透明凝胶块

纯度:95%+

溶解性: 溶胀

保存方式:2-8℃,避光,防潮

保质期限:12个月

用途:科研

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体

图片:水凝胶

葡萄糖响应型明胶微球@PVA-TSPBA智能凝胶 

西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括有:合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。

 

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