资讯信息
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12-03
2022PLL-PEG-PLL(聚赖氨酸-聚乙二醇-聚赖氨酸三嵌段共聚物)
PLL-PEG-PLL(聚赖氨酸-聚乙二醇-聚赖氨酸三嵌段共聚物)PLL-PEG-PLL 是一种典型的 ABA 型三嵌段共聚物,其中 PEG(聚乙二醇)作为中央的亲水柔性链段,而两端的 PLL(聚赖氨酸)链段为阳离子多肽。该结构同时具备良好的生物相容性和核酸压缩能力,因此在药物递送、基因传输以及功能材料构建领 -
12-03
2022mPEG-PLL-g-PCL(甲氧基聚乙二醇-聚赖氨酸接枝聚ε-己内酯)
mPEG-PLL-g-PCL(甲氧基聚乙二醇-聚赖氨酸接枝聚ε-己内酯)mPEG-PLL-g-PCL 是一种高度??榛慕又π凸簿畚?,由亲水的 mPEG、阳离子骨架 PLL 以及疏水性的 PCL(聚己内酯)构成。其特点在于 PLL 主链同时承担两个角色:一方面作为接枝平台用于连接 PCL 支链;另一方面保留其 -
12-03
2022mPEG-PLL-g-PLGA(甲氧基聚乙二醇-聚赖氨酸接枝 PLGA)
mPEG-PLL-g-PLGA(甲氧基聚乙二醇-聚赖氨酸接枝 PLGA)mPEG-PLL-g-PLGA 是一种具有高度可调节性的接枝型高分子,共由 mPEG、PLL 以及 PLGA(乳酸-羟基乙酸共聚物)构成。PLGA 是目前临床广泛使用的可降解高分子之一,已被 FDA 批准用于药物递送与组织工程,而 PEG -
12-03
2022mPEG-PLL-g-PLA(甲氧基聚乙二醇-聚赖氨酸接枝聚乳酸)
mPEG-PLL-g-PLA(甲氧基聚乙二醇-聚赖氨酸接枝聚乳酸)mPEG-PLL-g-PLA 是由亲水性的 mPEG、阳离子骨架 PLL 以及疏水可降解聚乳酸(PLA)组成的接枝型共聚物。PLA 作为目前广泛应用的可降解高分子,具有良好的生物安全性和稳定的疏水性,使得 mPEG-PLL-g-PLA 在纳米载 -
12-03
2022FA-TK-NH2(叶酸-酮缩硫醇-氨基)
FA-TK-NH2(叶酸-酮缩硫醇-氨基)FA-TK-NH2 是一种以叶酸(Folic Acid, FA)为靶向配体,结合具有酮缩硫醇(Thioketal, TK)结构的功能性连接基,并在分子末端引入氨基基团的多功能小分子。叶酸是一种水溶性维生素,因其能被肿瘤细胞表面高表达的叶酸受体(Folate Recep -
12-03
2022FITC-TK-NH2(荧光素-酮缩硫醇-氨基)
FITC-TK-NH2(荧光素-酮缩硫醇-氨基)FITC-TK-NH2 是一种结合了荧光素异硫氰酸酯(Fluorescein Isothiocyanate, FITC)标记的酮缩硫醇(TK)结构小分子,末端含有活泼的氨基基团。该分子兼具荧光追踪功能和环境响应释放能力,常用于生物成像、药物递送以及载体的荧光标记 -
12-03
2022NH2-TK-PEG-COOH(氨基-酮缩硫醇-聚乙二醇-羧基)
NH2-TK-PEG-COOH(氨基-酮缩硫醇-聚乙二醇-羧基)NH2-TK-PEG-COOH 是一类具有两端功能基的酮缩硫醇(TK)敏感连接体,其分子结构包括一端的氨基(NH2)、中间的 PEG 链段及另一端的羧基(COOH)。这种设计将 PEG 的良好水溶性和生物惰性与 TK 的氧化还原响应性相结合,实现 -
12-03
2022NH2-PEG-TK-COOH(氨基-聚乙二醇-酮缩硫醇-羧基)
NH2-PEG-TK-COOH(氨基-聚乙二醇-酮缩硫醇-羧基)NH2-PEG-TK-COOH 结构与 NH2-TK-PEG-COOH 类似,但酮缩硫醇(TK)连接基位于 PEG 链的中间,氨基和羧基分别位于 PEG 两端。这种设计为构建双端功能化、高度灵活的智能高分子连接体提供了更多可能。PEG 主链提供很 -
12-03
2022PLL-TK-MPEG(聚赖氨酸-酮缩硫醇-甲氧基聚乙二醇)
PLL-TK-MPEG(聚赖氨酸-酮缩硫醇-甲氧基聚乙二醇)PLL-TK-MPEG 是一种嵌段或接枝型共聚物,结合了阳离子聚赖氨酸(PLL)、响应性酮缩硫醇(TK)连接段和亲水的甲氧基聚乙二醇(mPEG)。这种结构设计将高阳离子性与响应性修饰及良好水溶性有机结合,为基因递送和药物输送提供了理想平台。其中,PL -
12-03
2022PLL-TK-PEG-MAL(聚赖氨酸-酮缩硫醇-聚乙二醇-马来酰亚胺)
PLL-TK-PEG-MAL(聚赖氨酸-酮缩硫醇-聚乙二醇-马来酰亚胺)PLL-TK-PEG-MAL 是一种含有马来酰亚胺(MAL)末端的多功能接枝共聚物,集成了聚赖氨酸(PLL)、响应性酮缩硫醇(TK)连接段及聚乙二醇(PEG)结构。马来酰亚胺基团具备高度特异性的巯基反应活性,能够与含巯基的分子(如半胱氨酸


