巯基封端聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)共聚物,HO-PLGA-SH
HO-PLGA-SH
| 别称: | HO-PLGA-SH | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | JHPL01020089 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | 有机溶剂 |
| 性状: | 白色粉末 | 纯度: | 95% |
| 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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巯基封端聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)共聚物,HO-PLGA-SH
HO-PLGA-SH
| 别称: | HO-PLGA-SH | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | JHPL01020089 |
| 分子式: | N/A | 溶解性: | 有机溶剂 |
| 性状: | 白色粉末 | 纯度: | 95% |
| 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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巯基封端的聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)共聚物(HO-PLGA-SH)通过将末端巯基的化学反应活性与PLGA主链的生物可降解特性相结合,为功能生物材料的精准构建提供可设计的分子接口,在需要表面功能化修饰或共价交联的生物医用材料领域具有不可替代的应用价值。 该共聚物的关键物理化学性质由其分子结构决定:溶解性主要依赖PLGA链段中丙交酯与乙交酯的比例,通常可溶于二氯甲烷、氯仿等卤代烃溶剂及四氢呋喃,在水中的溶解度随分子量增加和疏水性增强而降低;热分析显示其玻璃化转变温度(Tg)通常在40-60°C范围,具体数值受共聚组成调控,丙交酯单元比例升高会导致Tg上升;核磁共振氢谱(¹H NMR)中,巯基(-SH)的质子信号通常出现在δ 1.2-1.6 ppm区域,PLGA主链中甲基(-CH₃)和亚甲基(-CH₂-)的特征峰分别位于δ 1.5-1.6 ppm和δ 4.8-5.2 ppm,可用于确认分子结构与共聚组成;末端巯基在温和条件下可与马来酰亚胺、卤代烃等发生加成或取代反应,这种结构设计体现了构效关系中“末端基团决定表面反应性,主链结构决定本体性能”的核心逻辑。 在前沿科研应用中,HO-PLGA-SH主要作为生物可降解载体或功能支架用于药物控释与组织工程领域。在纳米载药系统构建中,其末端巯基可通过迈克尔加成反应与具有马来酰亚胺基团的靶向配体(如肽段、抗体片段)偶联,实现药物递送的主动靶向;同时,巯基之间可形成二硫键,在细胞内还原性环境中发生断裂,触发药物的刺激响应性释放,这种“靶向-响应”双功能机制显著提高了药物递送效率与特异性。在组织工程支架制备中,HO-PLGA-SH可通过巯基-烯点击化学与交联剂反应形成三维网络结构,调控支架的孔径大小与力学性能,同时保留主链的生物可降解性,使支架在支持细胞生长的同时逐步被机体吸收,避免二次手术取出的风险。此外,在基因递送领域,其羟基与巯基的协同作用可通过静电相互作用与DNA/RNA形成稳定复合物,巯基的还原响应性有助于基因载体在胞内的高效解离,提升转染效率。