羧基封端聚(ε-己内酯),HO-PCL-COOH
HO-PCL-COOH
| 别称: | HO-PCL-COOH | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | JHPC01020067 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | 有机溶剂 |
| 性状: | 白色固体 | 纯度: | 98% |
| 储存条件: | -20°冷冻保存 | 保质期: | 一年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
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羧基封端聚(ε-己内酯),HO-PCL-COOH
HO-PCL-COOH
| 别称: | HO-PCL-COOH | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | JHPC01020067 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | 有机溶剂 |
| 性状: | 白色固体 | 纯度: | 98% |
| 储存条件: | -20°冷冻保存 | 保质期: | 一年 |
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羧基封端聚(ε-己内酯)(HO-PCL-COOH)是一种功能性脂肪族聚酯,其核心价值在于通过末端羧基的化学反应活性与聚己内酯链段的生物相容性、可降解性及机械性能的协同作用,为构建复杂结构生物材料提供精准的分子设计基础。这种分子设计允许在保持主体链段固有特性的同时,通过羧基位点实现与其他功能分子的共价偶联或表面修饰,从而在不牺牲材料本体性能的前提下赋予其靶向性、响应性或特定生物活性。 该聚合物的关键物理化学性质与其线性脂肪族聚酯结构密切相关。典型分子量范围的HO-PCL-COOH在常见有机溶剂如氯仿、二氯甲烷和四氢呋喃中具有良好溶解性,而在水中的低溶解度使其适用于水相分散体系的制备;其熔点通常在59-64°C之间,玻璃化转变温度约为-60°C,这种半结晶特性赋予材料优异的力学延展性和形状记忆功能;核磁共振氢谱中,δ=4.06 ppm处的亚甲基质子信号(-O-CH₂-)与δ=2.31 ppm处的羧基邻位亚甲基信号(-CH₂-COOH)可作为特征鉴别依据,而羧基的存在使红外光谱在1710 cm⁻¹附近呈现强羰基吸收峰,同时在3500-2500 cm⁻¹区间显示羧酸O-H伸缩振动的宽吸收带。这些性质直接源于ε-己内酯单体的五元环结构经开环聚合形成的线性链段,以及末端羧基引入的极性位点,共同决定了其在材料加工和后续功能化中的行为。 在前沿科研应用中,HO-PCL-COOH主要作为可降解高分子平台用于生物医用材料的精准构建。在组织工程领域,其羧基末端可与含氨基的生物活性分子(如生长因子、肽段)通过酰胺键偶联,制备具有特定细胞识别功能的支架材料,通过调控界面生物活性引导细胞黏附和组织再生;在药物缓释系统中,该聚合物可通过自组装形成核-壳结构纳米粒,其中疏水PCL链段构成药物负载核心,羧基修饰的外壳则可通过pH响应性电离调节纳米粒表面电荷,实现药物在肿瘤微环境的靶向释放;此外,在stimuli-responsive材料研究中,HO-PCL-COOH常与聚乙二醇或其他亲水性聚合物共聚,利用羧基的可反应性引入交联位点,构建温度/pH双重响应的水凝胶,通过改变外界环境参数调控凝胶的溶胀行为和药物释放动力学。这些应用的核心机制均依赖于羧基的化学可修饰性与PCL链段的生物降解特性之间的协同作用,从而在分子水平实现材料功能与生物相容性的统一。