mPEG-SS-PDMAEMA,甲氧基聚乙二醇-二硫键-聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯
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mPEG-SS-PDMAEMA,甲氧基聚乙二醇-二硫键-聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯

Methoxy Polyethylene Glycol-disulfide bond-PDMAEMA

别称:
聚乙二醇单甲醚-二硫键-聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯
性状:
固体或粉末状
分子式:
N/A
溶解性:
溶于有机溶剂
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
生物传感器
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

mPEG-SS-PDMAEMA 整合了多种独特性能。甲氧基聚乙二醇作为亲水部分,在提升聚合物水溶性方面发挥着关键作用。当聚合物进入生物体内,其良好的水溶性促使它能均匀分散,有效减少在生物体内的非特异性结合,避免被免疫系统过早识别和清除,进而提高生物相容性。二硫键具有可逆特性,在特定还原环境中,如细胞内富含还原性物质的环境下,二硫键的化学键会发生断裂。这一特性赋予了 mPEG-SS-PDMAEMA 可控的释放能力,可用于包裹药物或基因。一旦到达细胞内的还原性环境,二硫键断裂,就能准确释放所携带的药物或基因,实现靶向递送。而聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的阳离子性质和生物活性,为该聚合物在生物医学领域的应用增添了更多可能,例如在与带负电的生物分子相互作用等方面具有潜在应用价值。

小工具
摩尔计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
=
浓度
×
体积
×
分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
浓度(始)
*
体积(始)
=
浓度(终)
×
体积(终)
动物实验纳米药物用量计算器
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给药剂量
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载药量
wt%药物递送
动物的平均体重
g纳米颗粒
每只动物的给药体积
μL瑞禧生物
动物数量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
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所需纳米药物总量
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所需纳米药物总体积
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细胞实验纳米药物用量计算器
请输入细胞实验的基本信息
给药浓度
mg/mL药物递送
载药量
wt%纳米颗粒
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μL药物递送
复孔数
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
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uM
脂质体直径
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单个脂质体含磷脂
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mg/mL
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
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王经理
王经理销售经理
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3997225833
业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
如该产品产生售后问题,请联系我们:
3997225833@qq.com
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纳米颗粒
产品问答
如何检测 mPEG-SS-PDMAEMA 与核酸的结合效率?

可采用凝胶电泳阻滞实验。将不同浓度的 mPEG-SS-PDMAEMA 与固定量的核酸在适当的缓冲溶液中混合孵育,然后在琼脂糖凝胶上进行电泳。由于 mPEG-SS-PDMAEMA 与核酸结合后会使核酸的迁移率降低甚至阻滞在加样孔附近,通过观察电泳条带的迁移情况,可以判断其结合效率。也可以使用动态光散射(DLS)技术,测量复合物的粒径大小变化,随着结合反应进行,粒径会增大,从而间接反映结合效率。还可以通过紫外可见光谱法,利用核酸和聚合物在特定波长处的吸收峰变化来分析结合情况,例如监测 DNA 在 260nm 处吸收峰的变化以及聚合物在其特征波长处的吸收变化。

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