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Xingzhong Road 3, Linhu District, Xi'an, China
Xi'an Kai neue Biotechnologie Co., Ltd.
Xingzhong Road 3, Linhu District, Xi'an, China
Englischer Name:CHO-PEG-PAA, Aldehyd-PEG-PAACHO-PEG-Polyacrylsäure, Aldehyd-PEG-Polyacrylsäure
Chinesischer Name: Aldehyl-Polyethyldiol-Polyacrylsäure
[Details zum Reagenz]
Molekulargewicht: 0,4k, 0,6k, 1k, 2k, 3,4k, 5k, 10k, 20k
Aussehen: Feststoff oder Flüssigkeit abhängig vom Molekulargewicht.
Löslichkeit: Partielle organische Lösungen wie Wasser
Lieferant: Xiankai neue Biotechnologie
Spezifikationen: 1g, 5g, 10g (auf Anfrage verpackbar)
Reinheit: ≥95%
Lagerbedingungen: -20 ° C, trocken, Lichtschutz
Hinweis: Jetzt verfügbar, kann nicht häufig aufgefroren werden
[Hauptvorteile]
Multifunktionales Modifizierungspotenzial: Aldehyde können Zielmoleküle (z. B. Antikörper, Peptidensegmente), Fluoreszenzsonde oder Medikamentmoleküle koppeln; PAA-Carboxyl kann weiter funktionalisiert und Anwendungsszenarien erweitert werden.
Umweltreaktivität: PAA-Kettensegmente werden unter unterschiedlichen pH-Bedingungen protoniert/deprotoniert und ermöglichen eine dynamische Regulierung der Materiallöslichkeit, Ladungsdichte oder Struktur.
Biokompatibilität: PEG und PAA sind biofreundliche Polymere für den biomedizinischen Bereich.
[Anwendungsbereiche und Beispiele]
1. Intelligentes Hydrogel-Material
CHO-PEG-PAA kann eine dreidimensionale Netzwerkstruktur durch die Vernetzung von Aldehydel und Amino bilden, kombiniert mit der pH-Reaktionsfähigkeit von PAA, um reversible aufblasbare Hydrogele für die Drogenfreisetzung oder Gewebetechnik zu bereiten.
Beispiel: Stabil bleiben bei physiologischem pH und Lastmoleküle in saurer Umgebung auflösen.
2. Biosensorbau
Eine hochempfindliche Prüfplattform wurde entwickelt, indem eine Covalenzbindung von Aldehydel und Biomolekülen wie Glukoseoxidase verwendet wird, um eine carboxylfestierte Signalsonde mit PAA zu verbinden.
Beispiel: Messung der Schwermetallionen- oder Glukosekonzentration in der Umgebung.
3. Oberflächenmodifikation von Nanopartikeln
Die Modifizierung von metallischen Nanopartikeln (z. B. Goldenen Nanostaten) oder Quantenpunktoberflächen durch Aldkyle verbessert ihre Wasserlöslichkeit und Biokompatibilität und verringert gleichzeitig die nicht spezifische Adsorption.
4. Metallion-Positioniermaterial
Die Carboxyle der PAA-Kettensegmente können mit Metallionen wie Fe³ Die Die Fe³+, Ca²+, etc. positioniert werden, um Metallorganische Rahmenverbundstoffe (MOF) für die katalytische oder adsorptive Trennung zu bilden.
Beispiel: Entfernung von Schwermetallverschmutzungen aus dem Wasser.
NH2-PEG-NH2 (Amino-Polyethyldiol-Amino)
COOH-PEG-COOH (Carboxyl-Polyethyldiol-Carboxyl)
SH-PEG-SH (Mercat-Polyethyldiol-Mercat)
MAL-PEG-MAL (Dimelamid-Polyethyldiol-Dimelamid)
NHS-PEG-NHS (Ambramid-Polyethyldiol-Ambramid)
CHO-PEG-CHO (Aldehyl-Polyethyldiol-Aldehyl)
DSPE-PEG-COOH
CHO-PEG-PAA, Aldehyd-PEG-PAA
mPEG-SS-Stearylalkohol
DSPE-PEG-Tanninsäure
PNIPAm-PEG-PNIPAm
PLGA-PEG-PLGA
PAA-PEG-PAA (Polyacrylsäure-Polyethyldiol-Polyacrylsäure)
PEG-b-PMA (Polyethyldiol-Polyacrylat-Methylester-Embedded-Copolymer)
PEG-PtBA (Polyethyldiol-Polyacrylat-tert-butylester-Embedded-Copolymer)
PS-b-PAA (Polystyren-Polyacrylsäure-Embedded-Copolymer)
Hinweis: Dieses Reagenz wird nur für wissenschaftliche Forschung verwendet und kann nicht für Zwecke wie menschliche Experimente verwendet werden.
Die Reagenzidaten in diesem Artikel wurden von Xiankai New Biotechnology Xiaohua Editor zusammengestellt.