Le mPEG-MAL, méthoxy polyéthylène glycol maléimide, est un composé chimique important qui a un large éventail d'applications dans le domaine biomédical.
1. Informations de base sur mPEG-MAL
Nom anglais : mPEG-MAL, Methoxy PEG-Maleimide, mPEG-Maleimide, Methoxy PEG-Mal.
Nom chinois : méthoxy polyéthylène glycol maléimide.
Numéro CAS : 99126-64-4.
Apparence : En fonction du poids moléculaire, généralement un solide blanc à jaunâtre, peut parfois apparaître comme un liquide visqueux.
Poids moléculaire : peut être personnalisé selon les besoins, plage commune entre 0,4k et 10k.
Solubilité : mPEG-MAL a une bonne solubilité dans l'eau, mais également soluble dans la plupart des solvants organiques, tels que le méthanol, l'éthanol et le dichlorométhane.
Conditions de stockage : doit être sec, à l’abri de la lumière, la température ne dépasse pas -20 °C.
2. Structure moléculaire du mPEG-MAL
La structure moléculaire du mPEG-MAL se compose de deux parties : le squelette du polyéthylène glycol (PEG) et le groupe fonctionnel Maléimide.
Structure en polyéthylène glycol (PEG) : l'unité polyéthylène glycol (CH2CH2O) est connectée à plusieurs reprises, offrant une bonne hydrophilie et une bonne biocompatibilité. Cela donne au mPEG-MAL un avantage unique dans les applications biomédicales.
Groupe fonctionnel maléimide : Le maléimide est un groupe fonctionnel électrophile qui peut subir des réactions d'addition nucléophile avec des molécules contenant des groupes sulfhydryle (-SH) pour former des liaisons soufrées stables. Cette réactivité permet au mPEG-MAL de se lier spécifiquement à diverses biomolécules (par exemple protéines, anticorps, peptides, etc.), leur conférant de nouvelles fonctions ou utilisations.
3. Application des groupes fonctionnels maléimide
Les groupes fonctionnels maléimide jouent un rôle crucial dans mPEG-MAL, et leurs applications se reflètent principalement dans les aspects suivants :
Modification chimique et couplage biomoléculaire : grâce à la réactivité des groupes fonctionnels maléimide, mPEG-MAL peut réagir avec des biomolécules contenant des groupes fonctionnels sulfhydryle, amino ou hydroxyle pour former des liaisons amide ou thioéther stables. Cette technique de couplage est largement utilisée dans la recherche biomédicale pour la préparation de biomatériaux et de systèmes d'administration de médicaments dotés de fonctions spécifiques.
Préparation du vecteur d'administration de médicaments : en couplant mPEG-MAL à des médicaments, des vecteurs d'administration de médicaments présentant une bonne solubilité et stabilité dans l'eau peuvent être préparés. Ces vecteurs sont capables de délivrer les médicaments au site cible plus efficacement, améliorant ainsi l’efficacité du traitement et réduisant les effets secondaires.
Préparation des biocapteurs : mPEG-MAL peut également être utilisé pour modifier la surface des biocapteurs afin d'améliorer la sensibilité et la sélectivité des capteurs en introduisant des chaînes PEG et des groupes fonctionnels maléimide.
Avantage technique du produit
SINOPEG propose des dérivés PEG de haute qualité avec des structures de produits nouvelles et diversifiées, des groupes de substitution abondants et des taux de substitution de groupes terminaux élevés.
Teneur élevée en groupes fonctionnels PEG - Contenu jusqu'à 99 %
La fonctionnalisation du PEG est le plus difficile des produits PEG. Le problème commun aux principaux produits sur le marché est que la teneur en groupes fonctionnels n'est pas élevée. Et nous maîtrisons la technologie de modification, le système d'initiation, la méthode de précipitation non conventionnelle et la méthode d'extraction du système, ainsi que d'autres technologies et processus, qui peuvent facilement produire des produits à haute teneur en groupes fonctionnels. La teneur en groupes fonctionnels de la plupart des produits peut atteindre 99 %, ce qui est bien supérieur aux 90 % environ des concurrents.
Contrôle du poids moléculaire PEG de haute qualité -PDI <1,05
La chaîne moléculaire unique d’un polymère est généralement composée de nombreuses petites unités répétitives reliées par polymérisation. La conception et le contrôle de la méthode de synthèse ont une influence cruciale sur la longueur d’un seul segment polymère et sur la similarité de la longueur de plusieurs segments polymères. Notre technologie de synthèse PEG garantit une très bonne dispersion (PDI<1,05), alors que les produits de nombreuses autres sociétés ont généralement un PDI autour de 1,1.
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