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甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯   mPEG-Acrylate (MPEG-ACRL)
甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯 mPEG-Acrylate (MPEG-ACRL),是一种线性具有丙烯酸酯基团的单官能团聚乙二醇,可用于自由基引发或紫外光引发的聚合反应,常用于制备聚乙二醇水凝胶[查看]
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聚乙二醇二丙烯酸酯 Acrylate-PEG-Acrylate
聚乙二醇二丙烯酸酯 Acrylate-PEG-Acrylate (ACRL-PEG-ACRL),是一种线性两侧都具有丙烯酸酯基团的双官能团聚乙二醇,可用于自由基引发或紫外光引发的聚合反应,常用于制备聚乙二醇水凝胶[查看]
http://www.cxbio.com/Products/ACRL-PEG-ACRL.html
丙烯酸酯聚乙二醇马来酰亚胺 Acrylate-PEG-Maleimide (ACRL-PEG-MAL)
丙烯酸酯聚乙二醇马来酰亚胺 Acrylate-PEG-Maleimide (ACRL-PEG-MAL),是两端分别包含丙烯酸酯基团和马来酰亚胺基团的异双官能团聚乙二醇,丙烯酸基团用于制备聚乙二醇水凝胶,马来酰亚胺在PH6.5-7.5很容易形成稳定的硫醚键。[查看]
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丙烯酸酯-PEG-琥珀酰亚胺戊酸酯 Acrylate-PEG-SVA
丙烯酸酯-PEG-琥珀酰亚胺戊酸酯 Acrylate-PEG-SVA (ACRL-PEG-SVA),是两端分别包含丙烯酸酯基团和琥珀酰亚胺基团的异双官能团聚乙二醇,丙烯酸基团用于制备聚乙二醇水凝胶,N-羟基琥珀酰亚胺 (NHS) 活性酯可以和赖氨酸的胺基团在温和的反应条件,形成生理稳定的酰胺键。[查看]
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丙烯酸酯-PEG-琥珀酰亚胺乙酸酯 Acrylate-PEG-SCM
丙烯酸酯-PEG-琥珀酰亚胺乙酸酯 Acrylate-PEG-SCM (ACRL-PEG-SCM),是两端分别包含丙烯酸酯基团和琥珀酰亚胺基团的异双官能团聚乙二醇,丙烯酸基团用于制备聚乙二醇水凝胶,N-羟基琥珀酰亚胺 (NHS) 活性酯可以和赖氨酸的胺基团在温和的反应条件,形成生理稳定的酰胺键。[查看]
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四臂-PEG-丙烯酸酯 4arm-PEG-ACRL
四臂-PEG-丙烯酸酯 4arm-PEG-ACRL (4 arm-ACRL),是包含丙烯酸酯基团的多臂官能团聚乙二醇,丙烯酸基团用于制备聚乙二醇水凝胶[查看]
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温敏性<font color='red'>水凝胶</font> Mebiol(R) Gel - PNIPAAm-PEG, 可用于3D细胞培养和其他领域
水凝胶具有聚合材料的多种特征,如网络结构和高含水量,目前他广泛的运用于医药生命科学等多种领域,但不仅限于3D培养、组织工程和药物传送这些。聚N-异丙基丙烯酰胺和聚乙二醇的嵌段共聚物早在 2000 年初就已经商业化,研究证明,Mebiol(R)?Gel 的特性使其非常适合应用于细胞培养和组织工程。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/PNIPAAm-PEG_1.html
多臂PEG衍生物应用之<font color='red'>水凝胶</font>
PEG水凝胶的原料包括聚乙二醇(PEG)和交联剂。其中,PEG是一种生物相容性较好的高分子材料,可以在水中形成凝胶状态,而交联剂则是用来将PEG分子交联在一起,形成三维网络结构的物质。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/dbpegyswyyzsnj_1.html
PEG在脂质体药物递送系统中的应用
药物递送系统是为了将适量的药在恰当的时间递送到正确的位置,从而增加药物治疗利用率,提高疗效,降低成本,减少毒副作用。常用的载体结构包括纳米、脂质体、水凝胶、膜控、骨架,其中脂质体由于具有与生物体细胞相类似的结构,而受到广泛关注。脂质体作为药物载体被广泛应用于小分子药物、蛋白质、核酸和显像剂。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/PEG-LIPIDS_1.html
干细胞疗法创新:新的<font color='red'>水凝胶</font>维持干细胞存活 可修复小鼠受伤脑组织
脑损伤的干细胞治疗一个关键是待治疗部位缺少血液输送氧气维持移植细胞代谢。墨尔本大学开发了一种添加血红蛋白的水凝胶能够让干细胞存活足够长的时间维持恰好的氧水平,动物实验表明新凝胶能显著提高小鼠的脑损伤部位的移植干细胞生存分化。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gxblfcxxdsnjwcgxbchk_1.html
科幻!ACS NANO:纳米机器人用于肿瘤细胞局部治疗
总结:随环境变形的磁驱水凝胶微纳米结构(纳米机器人)实现了微观上局部药物(DOX)包封和可控释放。不仅如此,它们还可以改造用以操作或者保护各种分子,比如容易被破坏的药物分子和多肽药物等。因此,微纳米机器人技术在肿瘤治疗、干细胞移植、活体生物传感等方面有着巨大的研究潜力。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/khacsnanonmjqryyzlxb_1.html
研究人员研发出仿生层状关节软骨润滑材料
天然软骨是一种兼备固-液双相特征、具有典型层状结构特征和特殊应力耗散机制的湿滑材料。目前,从工程应用角度来说,寻找类似于天然软骨的新型润滑材料具有挑战性。其中,表面接枝聚合物刷和水凝胶材料引发关注。但传统表面引发聚合方法制备的聚合物刷层较薄,在宏观粗糙接触尺度下易被剪切磨掉,这限制了其在工程领域中的应用。水凝胶是由亲水性聚合物网络构成的高分子材料,但传统水凝胶的水化能力与承载能力呈反比,水化度高的水凝胶材料过软,在高承载剪切过程中易变形;力学强度较高的凝胶表面水化性能较差,无法给予水凝胶优良的润滑性能。过去20[查看]
http://www.cxbio.com/Article/yjryyfcfsczgjrgrhcl_1.html
羧甲基标记聚蔗糖 CM-Polysucrose
羧甲基标记聚蔗糖由羧甲基取代的葡聚糖链构成,使其具有多聚阴离子的特点。TdB提供平均分子量70KDa的羧甲基标记聚蔗糖。羧甲基标记聚蔗糖为白色粉末。羧甲基标记聚蔗糖常用于水凝胶[查看]
http://www.cxbio.com/Article/CM-POLYSUCROSE_1.html
荧光素标记透明质酸
荧光素标记透明质酸(Fluorescein Hyaluronic acid),可作为体外追踪透明质酸的探针。FITC标记透明质酸极大地增强了底物通过皮肤渗透的可视性。荧光素标记透明质酸用于硅氧烷水凝胶材料的隐形眼镜对透明质酸的吸收研究。荧光素标记透明质酸的其他应用亦见诸报道.[查看]
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化疗药物包被或可增强纳米颗粒杀灭癌细胞的效力
美国杜克大学的科学家们设计了一种新方法用以开发潜在的纳米癌症疗法;这种方法可以使得水凝胶薄层沉积在纳米壳表面,而这种纳米颗粒仅有100纳米厚,其可以吸收红外线并且产生热量,当其加热时特殊的水凝胶就会失去水分,释放诸如糖类等分子。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hlywbbhkzqnmklsmaxbd_1.html
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