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Merck

81292

Supelco

Poli(etilenglicol)

analytical standard, for GPC, 4,000

Sinónimos:

PEG

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About This Item

Fórmula lineal:
H(OCH2CH2)nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24

grado

analytical standard
for GPC

Nivel de calidad

caducidad

limited shelf life, expiry date on the label

mol peso

Mn ~4120
Mp ~4450
Mw ~4240

técnicas

gel permeation chromatography (GPC): suitable

Mw/Mn

~1.03

aplicaciones

cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care

Formato

neat

temp. de almacenamiento

2-8°C

cadena SMILES

C(CO)O

InChI

1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2

Clave InChI

LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N

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Descripción general

Poly(ethylene glycol) (PEG) is regarded as the gold standard for stealth polymers in polymer based drug delivery. PEGs and their anionic or non-ionic derivatives are widely used in cosmetic products.

Aplicación

PEG is known to modify enzymes and proteins for the preparation of improved therapeutic agents.

Código de clase de almacenamiento

11 - Combustible Solids

Clase de riesgo para el agua (WGK)

WGK 1

Punto de inflamabilidad (°F)

Not applicable

Punto de inflamabilidad (°C)

Not applicable

Equipo de protección personal

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Safety assessment on polyethylene glycols (PEGs) and their derivatives as used in cosmetic products.
Fruijtier-Polloth C.
Toxicology, 214(1-2), 1-38 (2005)
C Woghiren et al.
Bioconjugate chemistry, 4(5), 314-318 (1993-09-01)
Monomethoxypolyethylene glycol (mPEG) of average molecular weight 5000 was transformed in a series of synthetic steps to a new activated form of PEG, a stable thiol-protected intermediary, for reaction with cysteine residues in proteins under mild conditions to produce PEG--protein
Poly (ethylene glycol) in drug delivery: pros and cons as well as potential alternatives.
Knop K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(36), 6288-6308 (2010)
Idalis Villanueva et al.
Acta biomaterialia, 5(8), 2832-2846 (2009-06-11)
The pericellular matrix (PCM) surrounding chondrocytes is thought to play an important role in transmitting biochemical and biomechanical signals to the cells, which regulates many cellular functions including tissue homeostasis. To better understand chondrocytes interactions with their PCM, three-dimensional poly(ethylene
Mark A Rice et al.
Acta biomaterialia, 5(1), 152-161 (2008-09-17)
Ultrasound has potential as a non-destructive analytical technique to provide real-time online assessments of matrix evolution in cell-hydrogel constructs used in tissue engineering. In these studies, chondrocytes were encapsulated in poly(ethylene glycol) hydrogels, and gel degradation was manipulated to provide

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