Przejdź do zawartości
Merck

901021

Sigma-Aldrich

Poly(L-lactide-co-glycolide)

greener alternative

10:90, viscosity 1.7 dL/g 

Synonim(y):

PLGA

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór liniowy:
(C4H4O4)m(C6H8O4)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25

Poziom jakości

Formularz

chips

proporcje

lactide:glycolide 10:90±5

charakterystyka ekologicznej alternatywy

Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

kolor

light yellow to tan

lepkość

1.4-2.0 dL/g
1.7 dL/g

kategoria ekologicznej alternatywy

Warunki transportu

dry ice

temp. przechowywania

−20°C

Opis ogólny

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Poli(L-laktyd-co-glikolid) (PLGA) to biodegradowalny i biokompatybilny kopolimer syntetyzowany w wyniku polimeryzacji laktydu i glikolidu z otwarciem pierścienia. Ze względu na wiązania estrowe znajdujące się w szkielecie polimeru, polimery te są zdolne do degradacji poprzez hydrolizę. W zależności od stosunku użytych monomerów i struktury bloku polimerowego można uzyskać różne formy PLGA. Te różne formy dają materiały o różnym stopniu krystaliczności, przemianach termicznych, rozpuszczalności i szybkości degradacji.

Zastosowanie

Poli(L-laktyd-co-glikolid) (PLGA) to biodegradowalny i biokompatybilny kopolimer stosowany w biomedycznych urządzeniach badawczych, takich jak przeszczepy, szwy, implanty, urządzenia protetyczne, chirurgiczne folie uszczelniające, rusztowania do zastosowań w inżynierii tkankowej, mikro i nanocząstki. PLGA jest również wykorzystywany w badaniach nad dostarczaniem leków, takich jak synteza i stosowanie koniugatów polimer-lek.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Produkty

Odkryj najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biopolimerów i ich zastosowań jako kompozytów w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i zwiększenia żywotności. Ten mini-przegląd zapewnia wgląd w ich właściwości i syntezę, a także przewodzące polimery pochodzenia biologicznego do zastosowań w bioelektronice, czujnikach i superkondensatorach.

Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.

Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.

Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej