甲氧基聚乙二醇聚三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC
mPEG-PTMC
甲氧基聚乙二醇聚三亚甲基碳酸酯,甲氧基PEG聚三亚甲基碳酸酯
产品结构

产品信息
CAS号:N/A
外观: 半固体或固体,取决于分子量。
溶解性:DCM
纯度:95%
分子量:PEG:1000、2000、5000 PTMC:分子量根据客户要求定制
保存时间:一年
注意事项
避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。
存储条件
-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。
产品应用
mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。甲氧基聚乙二醇聚三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC甲氧基聚乙二醇聚三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚甲氧基聚乙二醇聚
三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC三亚甲基碳酸酯三亚甲基碳酸酯 mPEG-PTMC
mPEG-PTMC
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三亚甲基碳酸酯三亚甲基碳酸酯
产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构产品结构


产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息产品信息
CAS号:N/A
外观: 半固体或固体,取决于分子量。
溶解性:DCM
纯度:95%
分子量:PEG:1000、2000、5000 PTMC:分子量根据客户要求定制
保存时间:一年CAS号:N/A
外观: 半固体或固体,取决于分子量。
溶解性:DCM
纯度:95%
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外观: 半固体或固体,取决于分子量。外观: 半固体或固体,取决于分子量。外观: 半固体或固体,取决于分子量。外观: 半固体或固体,取决于分子量。外观: 半固体或固体,取决于分子量。外观: 半固体或固体,取决于分子量。外观: 半固体或固体,取决于分子量。外观外观: 半固体或固体,取决于分子量。
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注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项注意事项
避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。避免频繁解冻,现配现用,保持干燥。
存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件存储条件
-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。-20℃以下冰冻、干燥。长期保存惰性气体(氩气或者氮气)保护。
产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用产品应用
mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。mPEG-PTMC可用于制备载药的微球、微囊、囊泡、胶束,能实现药物的缓释、控释。聚乙二醇能增加溶解性和稳定性,降低带电分子与被修饰表面非特异性结合。合成的嵌段共聚物包含可生物降解的嵌段和亲水嵌段,应用广泛,如阴离子药物/核酸衍生物的递送;纳米通道和纳米孔的形成;形成“隐形”聚乙二醇化微粒;聚合物混合物的增塑(不溶);用于改性/交联的短链树脂;热凝胶;水溶性药物等。
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