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PLGA-Se-Se-PEG-N3 ;聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸)-双硒键-聚乙二醇-叠氮
发布时间:2025-03-13     作者:wyh   分享到:

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产品名称:PLGA-Se-Se-PEG-N3 ;聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸)-双硒键-聚乙二醇-叠氮

一、分子结构与组成

PLGA-Se-Se-PEG-N3由以下几个关键部分组成:

PLGA(聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸)):

PLGA是一种生物可降解的聚合物,由乳酸和乙醇酸通过共聚反应制得。

它具有良好的生物相容性和可降解性,能够在体内逐渐降解为无毒的乳酸和乙醇酸,最终被人体代谢。

PLGA常被用作药物载体,能够控制药物的释放速率和持续时间。

Se-Se(双硒键):

双硒键是一种具有特定反应性的化学键,对活性氧(ROS)高度敏感。

在高ROS环境下,双硒键可以断裂,从而触发药物的释放。

这一特性使得PLGA-Se-Se-PEG-N3在肿瘤靶向治疗和智能药物递送系统中具有显著优势。

PEG(聚乙二醇):

PEG是一种亲水性的高分子链,具有良好的水溶性、生物相容性和稳定性。

在PLGA-Se-Se-PEG-N3中,PEG链段能够在纳米载体表面形成水合层,减少蛋白质吸附和巨噬细胞的吞噬。

这有助于延长纳米载体在血液中的循环时间,提高其在体内的稳定性和到达目标部位的几率。

N3(叠氮基团):

叠氮基团是一种高度反应性的化学基团,常用于化学偶联反应。

在PLGA-Se-Se-PEG-N3中,叠氮基团可以通过“点击化学”与含炔基的配体高效结合。

这使得PLGA-Se-Se-PEG-N3能够便捷地连接各种靶向分子,如抗体或肽链,实现纳米载体的精准靶向修饰。

二、性能特点

生物降解性与生物相容性:

PLGA-PEG基团赋予纳米载体良好的生物降解性和生物相容性。

纳米载体能够在体内逐步分解为无害的小分子,减少对机体的潜在副作用,提升长期使用的安全性。

ROS响应性:

双硒键对活性氧(ROS)高度敏感,在高ROS环境下会断裂,触发药物释放。

这一特性使得PLGA-Se-Se-PEG-N3能够实现智能、环境响应性的药物递送,使药物在病理部位(如肿瘤或炎症区域)精准释放,提高治疗效果。

功能化叠氮基团:

叠氮基团具有高度反应性,能够通过“点击化学”与含炔基的配体高效结合。

这使得PLGA-Se-Se-PEG-N3能够便捷地连接各种靶向分子,实现纳米载体的精准靶向修饰,增强药物递送的选择性。

延长循环时间与稳定性:

聚乙二醇(PEG)链段在纳米载体表面形成水合层,减少蛋白质吸附和巨噬细胞的吞噬。

这有助于显著延长纳米载体在血液中的循环时间,提高其在体内的稳定性和到达目标部位的几率,增强整体治疗效果。

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh

PLGA-Se-Se-PEG-N3 ;聚(D,L-乳酸-co-乙醇酸)-双硒键-聚乙二醇-叠氮

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