PAMAM(G4)-COOH,羧基化聚酰胺-胺树枝状聚合物
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PAMAM(G4)-COOH,羧基化聚酰胺-胺树枝状聚合物

Carboxyl-terminated PAMAM dendrimer

别称:
羧基化PAMAM
性状:
白色至淡黄色固体或粉末
分子式:
N/A
溶解性:
溶于有机溶剂
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
药物递送
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

PAMAM-COOH 是经羧基修饰的聚酰胺-胺型树枝状高分子。PAMAM 本身拥有高度支化的三维结构,内部存在多个纳米级空腔,表面分布着大量活性官能团。通过化学反应,将羧基成功连接到 PAMAM 上,赋予其特殊性质。羧基的引入,增强了 PAMAM 的亲水性,使其在水溶液中表现出行为。这种两亲性特点,在药物递送领域,可通过静电作用、氢键等方式与带正电的药物或生物分子结合,实现高效载药与递送。在材料科学方面,能利用羧基的反应活性,与含有氨基、羟基等官能团的材料发生反应,改善材料表面的润湿性、黏附性等性能。同时,PAMAM 的生物相容性和可修饰性,使得 PAMAM-COOH 在生物医学、材料科学等领域具有广阔的应用前景。其制备过程通常涉及对 PAMAM 表面官能团的化学转化,反应条件需严格把控。

小工具
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Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
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业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
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药物递送
纳米颗粒
产品问答
PAMAM-COOH 如何实现对带正电药物的结合与递送?

PAMAM-COOH 表面的羧基在生理环境下会电离,使分子带负电。带正电的药物可通过静电相互作用与 PAMAM-COOH 结合。在体内循环时,PAMAM-COOH 载体保护药物,避免其过早降解。到达作用部位后,通过环境 pH 变化、酶解作用等机制,破坏 PAMAM-COOH 与药物的结合,释放药物,实现有效递送。相关实验表明,PAMAM-COOH 对某带正电抗cancer药物的结合率可达 60%-70%。

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