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產品名稱
聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯, average Mn 950, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
形狀
solid
分子量
average Mn 950
包含
100 ppm MEHQ as inhibitor
300 ppm BHT as inhibitor
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
mp
33-38 °C
密度
1.1 g/mL at 25 °C
Ω-end
methacrylate
α-end
methoxy
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
InChI 密鑰
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
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應用
- 氧化还原响应型“捕获和释放”冷冻凝胶:用于捕获和释放蛋白质和细胞的多功能平台:这项研究介绍了结合甲基醚甲基丙烯酸聚乙二醇的创新型冷冻凝胶,强调了它们在蛋白质和细胞捕获和释放系统中的应用。这些冷冻凝胶表现出氧化还原响应行为,使其适用于先进的生物医学应用,包括靶向药物递送和组织工程(Calik 等人,2024 年)。
- 用于伤口愈合应用的氧化石墨烯/MEO(2)MA 水凝胶支架的机械性能和生物相容性研究:这项研究探索了结合氧化石墨烯和甲基醚甲基丙烯酸聚乙二醇(PEGMEM)的水凝胶支架的机械性能和生物相容性。由于其强大的机械强度和优异的生物相容性,该支架在增强伤口愈合应用方面显示出潜力(Luong 等人,2024 年)。
- 构建聚合物分子以调节电极/电解质界面以提高锂金属电池的性能:本文重点介绍了甲基醚甲基丙烯酸聚乙二醇在开发调节电极/电解质界面的聚合物分子中的作用。研究结果表明,锂金属电池的性能得到显着改善,表明该材料在储能应用中的潜力(Chen 等人,2024 年)。
- 由侧链淀粉样蛋白-β(17-19) LVF 肽引导的线圈-线圈嵌段共聚物分级自组装形成的螺旋超结构:这项研究探索了结合甲基醚甲基丙烯酸聚乙二醇的嵌段共聚物的自组装,从而形成螺旋超结构。这项工作表明了其在纳米技术和材料科学中的应用,特别是用于创建新型生物材料(Nayak 等人,2024 年)。
- 具有优化两亲性共聚物的简约纳米疫苗,用于癌症免疫治疗:这项研究提出了一种利用优化两亲性共聚物(包括甲基醚甲基丙烯酸聚乙二醇)的简约纳米疫苗。该纳米疫苗有望通过提高免疫反应和靶向效率来增强癌症免疫治疗(Niu 等人,2024 年)。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
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文章
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.
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