Poly(lactic-co-glycolic acid)-disulfide bond-Polyethylene Glycol-folic acid
别称:
PLGA-SS-PEG-folvite
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性状:
白色/类白色固体
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分子式:
N/A
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溶解性:
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储存:
-20°C,避光
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纯度:
95%+
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保质期:
1年
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运输条件:
冰袋运输
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应用:
基因传递
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温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
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PLGA-SS-PEG-FA是一种由聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)、双硫键(SS)、聚乙二醇(PEG)和叶酸(FA)共同组成的新型高分子材料。
PLGA段:作为材料的主要骨架,PLGA提供了良好的生物相容性和可降解性。它能够在体内逐步水解成乳酸和羟基乙酸收。
PEG段:PEG的加入改善了材料的水溶性和生物相容性。PEG是一种亲水性聚合物,能够与水分子形成氢键,从而增加材料在水中的溶解度。此外,PEG还能减少材料被免疫系统识别和清除的可能性,延长其在体内的循环时间。
双硫键:双硫键在PLGA-SS-PEG-FA中起到了关键作用。它能够在特定条件下(如还原环境)发生断裂,从而实现材料的可控降解和化合物的释放。这种特性使得PLGA-SS-PEG-FA在化合物缓释系统中具有优势。
叶酸:作为tumor细胞的靶向配体,叶酸能够增加PLGA-SS-PEG-FA对tumor细胞的选择性结合和摄取。



PLGA-SS-PEG的合成
活化端基:在某些情况下,需要活化PLGA或PEG的端基(如羧基、羟基等),以便进行偶联反应。这可以通过酯化、酰胺化等化学反应实现。
偶联反应:使用催化剂和偶联剂将活化的PLGA和PEG端基连接起来,形成PLGA-SS-PEG共聚物。这一步骤需要在特定的反应条件下进行,如温度、时间、溶剂等,这些条件需要根据具体的反应体系进行调整。
纯化与表征:通过透析、沉淀、过滤等方法去除未反应的原料、催化剂和杂质,得到纯净的PLGA-SS-PEG共聚物。然后,使用红外光谱(IR)、核磁共振(NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)等技术对共聚物的结构、组成和分子量进行表征。
PLGA-SS-PEG-FA的合成
叶酸偶联:将叶酸与PLGA-SS-PEG的端基进行偶联反应,形成PLGA-SS-PEG-FA。这一步骤通常需要使用适当的偶联剂和催化剂,并在特定的反应条件下进行。
纯化与表征:再次通过透析、沉淀、过滤等方法去除未反应的叶酸、催化剂和杂质,得到纯净的PLGA-SS-PEG-FA。然后,使用相应的分析技术对产物的结构、组成和分子量进行表征,以确保产物的质量和性能。



