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小分子PEG
DM4PEG m-PEG16-alcoho Pyrene-PEG3-azide N3-PEG9-COOH HO-PEG16-OH N3-PEG4-COOH N3-PEG5-NH2 Ms-PEG3-Ms PEG13 m-PEG10-alcohol mPEG7-COOH m-PEG3-alcohol Tr-PEG9 THP-PEG4 Acid-PEG6-SS-PEG6-acid H2N-PEG8-COOH 2-(t-Butoxycarbonylamido)-1 Dibenzocyclooctyne-acid HO-PEG10-tBu DM1 THP-PEG9 m-PEG8-alcohol m-PEG8-Ms 2-(Biotin-amido) N3-PEG6-CH2CH2COOtBu Mal Tr-PEG3 Fmoc m-PEG9-CH2COOH THP-PEG6 m-PEG7-CH2COOH Propargyl-PEG7-alcohol N3-PEG5-SPA, N3-PEG1-CH2CO2H PEG21 N-Boc-Tris Acid-PEG3-SS-PEG3-acid N3-PEG2-COOH DBCO-S-S-PEG3-biotin m-PEG3-Ms m-PEG6-CH2COOH THP-PEG7 Sulfo-NHS-Acetate Mal-C4-NH-Boc Azido-SS-PEG2-acid N3-PEG10-NHS Tr-PEG6 1,3-bis(carboxyethoxy)-2,2-bis( N3-PEG9-NH2 PEG16 Tr-PEG7 N3-PEG12-COOH m-PEG13-Ms Tos-PEG6-Tos MC-MMAF SPDP m-PEG9-alcohol PEG15 Tetrazine-Acid N3-PEG10-COOH SPDP-C6-NHS ester t-Boc-Cystamine N3-PEG5-OH PEG8-Tos N3-PEG8-OH Ms-PEG8-Ms MC-Val-Cit-PAB-OH N3-PEG36-COOH Acid-PEG2-SS-PEG2-acid Ald-PEG4-azide Sulfo-NHS Auristatin E, THP-PEG12 N3-PEG6-NH2 N3-PEG8-NH2 m-PEG5-CH2COOH m-PEG4-alcohol m-PEG6-Ms PEG12 m-PEG2-COOH PROPARYL-PEG3-ME m-PEG4-CH2COOH N3-PEG8-NHS N3-PEG7-OH N3-PEG4-CH2CH2COOtBu THP-PEG3 PEG5-Ms Azide-SS-biotin Fmoc-PEG4-Ala-Ala-Asn-PAB m-PEG11-alcohol N3-PEG5-CH2CH2COOtBu N3-PEG1-NH2 2-t-Butoxycarbonylamino-1 Tr-PEG4 Fmoc-Val-Cit-PAB-OH, Thiol PEG Tetrazine-PEG TCO-PEG Sugar PEG Propargyl PEG Poly PEG PEG-X-PEG PEG Tosylate PEG Sulfonic acid PEG Phosphonate PEG PFP ester PEG Peptide PEG NHS ester PEG Maleimide PEG azide PEG Aldehyde PEG Acid Non-PEG linker MeNH-PEG m-PEG Hydroxy(OH) PEG Fluorescent PEG DSPE PEG DNP-PEG DBCO PEG Cleavable PEG Bromo PEG Boc-PEG Biotin PEG Benzyl-PEG Aminooxy PEG Amino PEG Alkyne PEG
磷脂
熒光染料
螯合劑
點(diǎn)擊試劑
高分子PEG
交聯(lián)劑
抑制劑
有機(jī)硅
雜環(huán)砌塊
金屬催化劑
多肽
分析試劑
Biotin

樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸在生命科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用

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樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸在生命科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用

 

    樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸(Dendritic poly-L-lysine,PLL樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸在生命科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用)是一種人工合成的新型納米材料,具有*的分子結(jié)構(gòu)、無(wú)免疫原性、可生物降解、易于修飾等特性。樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸作為一種新型非生物載體,在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,主要包括藥物載體、基因載體、核磁共振造影劑等。

              樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸(Dendritic poly-L-lysine,PLL)-生物醫(yī)學(xué)用新型非生物載體

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產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):

的分子結(jié)構(gòu):可以在分子水平上得到嚴(yán)格控制,分子量分散系數(shù)近似為1
高度的幾何對(duì)稱(chēng)性:結(jié)構(gòu)均勻性
大量的官能團(tuán):多功能性
分子內(nèi)有內(nèi)腔:主客體化學(xué)和分子催化
分子量具有可控性:源于其合成方法
分子本身具有納米尺寸:球狀結(jié)構(gòu),幾到幾十納米

 

產(chǎn)品的性能特點(diǎn):

好的流體力學(xué)性能:有利于成型加工;可作流變學(xué)改性劑
多功能性:源于表面有大量的官能團(tuán)存在
不易結(jié)晶:由其高度支化結(jié)構(gòu)決定
良好的熱穩(wěn)定性

 

樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸在生命科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用:

1、藥物載體

由樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸構(gòu)建的載體系統(tǒng)具有*的載藥特點(diǎn),其表面大量的官能團(tuán)能與藥物共價(jià)連接,而球形內(nèi)部的中空疏水穴也能通過(guò)氫鍵、靜電作用、范德華力包埋疏水性的小分子藥物。樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸的納米尺寸使它們能特異性地與細(xì)胞膜、蛋白和細(xì)胞器等發(fā)生相互作用,此外,還可通過(guò)表面修飾來(lái)提高其自身的水溶性。由此樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸成為具有良好靶向性和緩釋作用的藥物載體。

2、基因轉(zhuǎn)染載體

陽(yáng)離子的樹(shù)枝狀聚合物作為基因轉(zhuǎn)染載體的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在能與核酸發(fā)生反應(yīng)形成復(fù)合物,從而有效地防止核酸的降解。與病毒和脂質(zhì)體載體兩類(lèi)載體相比,樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸具有更高的轉(zhuǎn)染效率和穩(wěn)定性,同時(shí)能延長(zhǎng)DNA在體內(nèi)存活的時(shí)間。

3、核磁共振分子造影劑

樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸早應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域是作為核磁共振顯影劑發(fā)揮診斷作用,與其它顯影劑相比,它具有較高的靈活性,同時(shí)還能延長(zhǎng)顯影劑在血液中停留的時(shí)間。此外,與葉酸連接的樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸還能特異地結(jié)合腫瘤表面過(guò)度表達(dá)的葉酸受體,實(shí)現(xiàn)對(duì)腫瘤細(xì)胞的靶向性。

 

產(chǎn)品列表

樹(shù)枝狀聚賴(lài)氨酸(PLL)的末端取代基團(tuán)有叔丁氧基羰基保護(hù)基(-BOC)和氨基鹽酸鹽(NH2.HCl)兩種,取代度分別為2、4、8、16不等,具體產(chǎn)品信息如下:

產(chǎn)品描述&分子式分子量末端基團(tuán)表面離子型取代數(shù)
PLL D0(BOC)2;C29H41N3O5511.30-BOC中性2
PLL D0(NH2.HCl)2;C19H25N3O.2HCl384.2-NH2.HCl陽(yáng)離子型2
PLL D1(BOC)4;C51H81N7O11967.60-BOC中性4
PLL D1(NH2.HCl)4;C31H49N7O3.4HCl713.39-NH2.HCl陽(yáng)離子型4
PLL D2(BOC)8;C95H161N15O231880.19-BOC中性8
PLL D2(NH2.HCl)8;C55H97N15O7.8HCl1371.77-NH2.HCl陽(yáng)離子型8
PLL D3(BOC)16;C183H321N31O473705.37-BOC中性16
PLL D2(NH2.HCl)16;C103H193N31O15.16HCl2688.53-NH2.HCl陽(yáng)離子型16
 

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