氨基封端端聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)共聚物,NH2-PLGA-NH2
bis(amino)-terminated poly(D,L-lactide-co-glycolide)
| 别称: | NH2-PLGA-NH2 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | JHPL01020494 |
| 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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氨基封端端聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)共聚物,NH2-PLGA-NH2
bis(amino)-terminated poly(D,L-lactide-co-glycolide)
| 别称: | NH2-PLGA-NH2 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | N/A | 产品货号: | JHPL01020494 |
| 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 |
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氨基封端端聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)共聚物(NH₂-PLGA-NH₂)是一类具备双端氨基功能化修饰的可生物降解高分子材料,其核心价值在于在保留聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)(PLGA)固有生物相容性与降解性能的基础上,通过末端伯氨基的引入构建生物活性分子偶联接口,实现材料表面功能化与反应活性调控,在药物控释、基因递送及组织工程等生物医用领域展现出独特应用优势。 该共聚物的物理化学性质与其分子结构密切相关:溶解性表现为在二氯甲烷、氯仿等卤代烃溶剂中良好溶解,在水相介质中溶解度较低,这源于聚(酯)链段的疏水性与氨基基团的弱亲水性之间的平衡;数均分子量通常在5,000至100,000 g/mol范围内调控,玻璃化转变温度(Tg)随乙交酯含量增加而降低,一般在30-50°C区间,这一热性质使其在温和条件下即可进行加工成型;¹H NMR光谱中,δ 1.5-1.6 ppm处出现与丙交酯单元甲基相关的特征峰,δ 4.8-5.2 ppm为酯链段次甲基质子信号,末端氨基的质子信号通常因交换效应在δ 1.0-3.0 ppm形成宽峰,这些光谱特征可用于确认分子结构及共聚组成;分子链末端的伯氨基(pKa≈9.5)在中性至弱碱性条件下可发生质子化,赋予材料一定的表面电荷特性,这种构效关系使其在水性体系中可通过静电相互作用实现与带负电荷生物分子的结合。 在前沿科研应用中,NH₂-PLGA-NH₂主要作为生物医用载体材料发挥作用。在药物控释领域,该共聚物可通过末端氨基与药物分子的羧基或活性酯基团发生酰胺化反应,实现药物的共价接枝,通过调节共聚物的分子量与共聚比例(如丙交酯/乙交酯摩尔比50:50或75:25),可精确调控药物释放速率;在基因递送系统构建中,其氨基可质子化后与带负电的DNA或siRNA通过静电相互作用形成纳米复合物,同时PLGA的降解产物乳酸和乙醇酸可被机体代谢,降低载体毒性;在组织工程支架领域,末端氨基可用于固定胶原蛋白、生长因子等生物活性分子,通过材料表面功能化改善细胞黏附与增殖行为,其作用机制基于氨基与生物分子中羧基或醛基的共价偶联,以及材料本体的三维多孔结构为细胞生长提供物理支撑。