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更新时间:2026-09-18
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基础参数
【中文名称】聚乙二醇单甲醚-聚乳酸羟基乙酸共聚物,聚乳酸-羟基乙酸-b-甲氧基聚乙二醇,甲氧基封端聚乙二醇聚乳酸羟基乙酸共聚物两嵌段共聚物
【英文名称】PLGA-MPEG,mPEG-PLGA
【产品纯度】≥95%
【外观状态】白色至类白色固体粉末,低分子量规格可呈乳白色半固体状态
【储存条件】-20℃密封干燥避光,充氮无水环境下分装储存,避免长时间暴露在高湿度环境中,防止PLGA脂肪族聚酯链段发生水解降解
【用途】科研级空白可降解纳米胶束构建核心两亲性载体试剂

产品介绍
PLGA-MPEG,mPEG-PLGA
PLGA-MPEG是由惰性甲氧基封端的亲水性聚乙二醇链段与疏水性聚乳酸-羟基乙酸共聚物链段通过共价键连接制备而成的经典两亲性可生物降解嵌段共聚物科研试剂。它完整保留了PLGA段的可控生物降解特性与MPEG段的优异亲水抗吸附特性,无额外活性反应基团,可在水相中自发组装形成核壳结构的空白纳米胶束,是疏水物质水相增溶、空白纳米载体骨架构建、可降解高分子材料改性场景的核心基础工具试剂。
作用机理
PLGA-MPEG分子的疏水PLGA链段,在水相环境中可通过强疏水相互作用自发聚集形成纳米胶束的致密疏水内核,为各类水难溶性功能分子提供充足的包裹负载空间,同时PLGA段作为典型的脂肪族聚酯,可在水相环境中通过水解作用发生可控降解,降解速率可通过精准调整PLGA链段的聚合度与乳酸/羟基乙酸比例进行灵活调控。分子的亲水MPEG链段,在水相环境中充分向外舒展形成致密的水化外壳,大幅降低纳米胶束与生物体系中各类蛋白的非特异性相互作用,有效提升纳米颗粒的水相分散稳定性,延长胶体体系的储存周期。分子末端的甲氧基为惰性封端基团,无额外反应活性,可避免非特异性共价偶联副反应的发生,保证空白载体体系的化学稳定性。
性能参数与竞品对比
相较于传统单一PLGA均聚物材料,该试剂引入的亲水MPEG链段大幅提升了材料的水相分散能力,避免了纯PLGA材料在水相中无法自组装、疏水聚集严重的问题,自组装形成的纳米胶束粒径分布PDI可控制在0.2以内,胶体稳定性提升3倍以上。它的长期储存稳定性优异,无水充氮密封条件下-20℃放置24个月,嵌段共聚物的分子量分布与自组装活性保留率仍高于93%,远高于普通未经过充氮保护的PLGA-MPEG试剂,后者12个月内就会出现明显的聚酯水解降解与分子量分布变宽。和同类型其他品牌的PLGA-MPEG产品相比,该试剂通过精准开环聚合工艺制备,无金属催化剂残留,生物相容性表现更优异,自组装形成的纳米胶束无明显细胞毒性。
应用领域
可用于疏水功能分子的水相增溶递送,将该试剂与水难溶性的功能分子通过常规薄膜水化法、乳化溶剂挥发法共组装,即可直接制备得到负载疏水物质的核壳型纳米胶束,大幅提升疏水物质在水相体系中的分散性与储存稳定性。可用于可降解功能高分子材料的共混改性,将该试剂与PLGA均聚物、PCL等可降解高分子材料按比例共混,调节材料的亲水性能与降解速率,优化材料的机械力学性能,适配不同场景的材料制备需求。也可用于空白纳米载体骨架的标准化构建,将该试剂作为基础骨架材料,与各类功能化修饰的活性PLGA-PEG衍生物按比例共组装,一步制备得到兼具基础稳定性与定制化功能的复合纳米载体,大幅简化功能纳米载体的制备流程,支撑各类纳米载体相关的基础科研实验。

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(本篇图文信息由西安强化生物科技xw整理!本试剂仅限于科研实验用途!)
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