產(chǎn)品名稱: 羧基聚乙二醇羧基 羧基PEG羧基 乙酸聚乙二醇乙酸 聚乙二醇二羧基 聚乙二醇二乙酸
中文別名: 聚乙二醇二羧酸;α,ω-二羧基聚乙二醇;α,ω-二羧基聚乙二醇(HOOC-PEG-COOH);聚(乙烯甘醇)雙(羧甲基)乙醚;羧基-聚乙二醇-羧基;聚乙二醇 250 二酸;聚乙二醇 600 二酸
英文名稱: COOH-PEG-COOH CM-PEG-CM
英文別名: Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-(carboxymethyl)-w-(carboxymethoxy)-;Poly(ethylene glycol) bis(carboxymethyl) ether;Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-(carboxymethoxy)-;POLYETHYLENE GLYCOL 600 DIACID;hydroxyacetic acid - ethane-1,2-diol (1:1);Polyethylene glycol diacid;Polyglycol diacid;polyoxyethylene bis(acetic acid);Polyglycol 250 diacid;Polyglycol 600 diacid;α,ω-Dicarboxyl Poly(Ethylene Glycol);SZUIEBOFAKRNDS-UHFFFAOYSA-N;Ethane-1,2-diol;2-hydroxyacetic acid
品牌: PERFEMIKER
CAS號: 39927-08-7
分子式: C4H10O5
分子量: 138.12
純度:95%
羧酸官能化的聚乙二醇(AA-PEG-AA)是一種同雙功能PEG衍生物,PEG和COOH基團之間存在亞甲基(CH2)鍵。 AA-PEG-AA也稱為CM-PEG-CM,羧甲基可用于通過氨基或其他酸反應性化學基團修飾蛋白質,肽和其他材料。 聚乙二醇化可以增加溶解度和穩(wěn)定性,并降低肽和蛋白質的免疫原性。它還可以抑制帶電分子與改性表面的非特異性結合。
一、核心科研應用
1. 藥物遞送系統(tǒng)優(yōu)化
COOH-PEG-COOH因其雙羧基的高反應活性,常用于構建靶向藥物載體:
· 靶向偶聯(lián):羧基可通過酰胺化反應與含氨基的抗癌藥物(如阿霉素)結合,形成前藥系統(tǒng),顯著提高藥物的水溶性、循環(huán)時間和腫瘤靶向性。例如,其修飾的脂質體可降低藥物IC50值,逆轉腫瘤耐藥性。
· 納米載體修飾:用于納米顆粒(如金納米粒子、四氧化三鐵)表面修飾,增強穩(wěn)定性、分散性和生物相容性,同時通過葉酸受體靶向提升腫瘤穿透效率。
2. 生物材料與組織工程
· 支架材料開發(fā):作為生物可降解支架的組成部分,PEG鏈的親水性促進細胞粘附和增殖,羧基通過化學交聯(lián)增強機械強度,適用于人工器官和軟組織修復。
· 表面改性:修飾PLA、PLGA等生物材料表面,減少蛋白質吸附和血栓形成,提升血液相容性。
3. 分子標記與檢測技術
· 生物傳感器構建:羧基與抗體、酶或熒光染料(如羅丹明B)偶聯(lián),用于開發(fā)高靈敏度傳感器,應用于腫瘤標志物檢測或環(huán)境監(jiān)測。
· 蛋白質/核酸修飾:通過羧基與生物分子結合,降低免疫原性并提高穩(wěn)定性,如標記熒光探針用于流式細胞術或活體成像。
4. 納米技術與功能材料創(chuàng)新
· 智能響應材料:利用羧基的pH敏感性設計環(huán)境響應型水凝膠,用于藥物控釋或智能傷口敷料。
· 多功能復合系統(tǒng):與介孔硅、黑磷納米片等結合,開發(fā)光熱治療-化療協(xié)同平臺,提升抗腫瘤效果。
二、核心研究目標
1. 提升遞送系統(tǒng)的精準性與長效性
· 靶向優(yōu)化:通過雙修飾策略(如葉酸/細胞穿透肽共修飾)增強腫瘤靶向穿透能力。
· 控釋機制:研究酯鍵或酰胺鍵的水解動力學,調控藥物釋放速率,實現(xiàn)長效緩釋。
2. 解析生物相容性與毒性機制
· 代謝途徑:分析COOH-PEG-COOH偶聯(lián)物的體內分布、代謝產(chǎn)物及潛在毒性,確保臨床安全性。
· 免疫原性調控:探索PEG化對蛋白質免疫原性的抑制機制,優(yōu)化疫苗或抗體藥物設計。
3. 開發(fā)新型多功能生物材料
· 復合支架材料:結合殼聚糖、透明質酸等天然高分子,構建仿生組織工程支架,促進血管生成或神經(jīng)再生。
· 環(huán)境響應系統(tǒng):設計溫度/pH雙重敏感型載體,適應復雜生理環(huán)境需求。
4. 推動標準化與臨床轉化
· 工藝優(yōu)化:采用超臨界CO?萃取、大孔樹脂純化等技術提高產(chǎn)物純度(>95%)和批次穩(wěn)定性。
· 臨床驗證:開展基于COOH-PEG-COOH的納米制劑臨床試驗,驗證其在慢性?。ㄈ缣悄虿⌒募〔。┲械拈L期療效。
三、未來研究方向
多學科交叉創(chuàng)新:整合表觀遺傳學(如m6A甲基化調控)與納米技術,探索COOH-PEG-COOH在抗衰老或基因治療中的新機制。
綠色合成技術:開發(fā)酶催化或無溶劑合成工藝,減少化學合成對環(huán)境的污染。
? AI輔助設計:利用機器學習預測羧基-PEG偶聯(lián)物的構效關系,加速新型功能材料開發(fā)。
四、產(chǎn)品選擇與規(guī)格參考
· 分子量選擇:低分子量(1k-2k)適用于藥物偶聯(lián);高分子量(5k-20k)更適于支架材料或長效載體。
· 供應商:創(chuàng)賽科技、PERFEMIKER
通過其多功能性和可定制性,COOH-PEG-COOH在生物醫(yī)學與材料科學領域持續(xù)推動創(chuàng)新,未來有望在精準醫(yī)療和智能材料中發(fā)揮更大作用。