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特色修饰性PEG—上海甄准
PEG修饰剂又称聚乙二醇修饰剂,修饰性PEG,PEG修饰剂等。是带有官能团的聚乙二醇,目前主要用于蛋白质药物修饰,以增加体内半衰期,降低免疫原性,同时还可以增加药物的水溶性。
近几年来修饰性PEG在制药研发中应用广泛,在药物药效缓释中起到重要作用。
近年来,蛋白质多肽等生物大分子药物和天然产物药物分子被越来越多的应用于疾病治疗领域,极大地推动了医药事业的发展。然而,生物大分子在药用过程中的作用却由于其半衰期短、容易产生免疫原性抗原性、易被酶解、有一定药理毒性等问题被大大限制。为有效解决该问题,通过对药物分子进行聚乙二醇化学修饰来达到延长药效的目的。因为聚乙二醇链的空间阻碍作用使得被修饰蛋白对蛋白酶酶解的抵抗能力大为提高,同时被修饰分子的分子排阻体积明显增大,使得其肾脏过滤清除率降低显著。同时,聚乙二醇分子的结构特异性使得肝脏网状内皮系统对被修饰蛋白的识别摄取和清除能力有所降低,并且可以降低或者消除诱导产生中和抗体和与抗体结合的能力,使其难以被免疫系统识别和清除,以上这些作用使得聚乙二醇修饰后的药物分子具有了相对未修饰药物更为优良的药理药代性能。
产品信息:
| 货号 |
中文品名 |
英文品名 |
描述 |
规格 |
| 55207191 |
甲氧基聚乙二醇-FNR552 (mPEG-FNR552) |
Methoxy-Poly(ethylene glycol)-FNR-552 |
Fluorescent endcap 5,000 Da |
100mg |
| 55207192 |
甲氧基聚乙二醇-FNR648 (mPEG-FNR648) |
Methoxy-Poly(ethylene glycol)-FNR-648 |
Fluorescent endcap 5,000,Da |
100mg |
| 55207193 |
叶酸-PEG-b-COOH (Fol-PEG-COOH) |
Folate-Poly(ethylene glycol)-Carboxylic Acid |
3,000 Da Mw |
100mg |
| 55207194 |
叶酸-b-PEG-b-OH (Fol-PEG-OH) |
Folate-Poly(ethylene glycol)-Hydroxyl |
5,000 Da Mw |
100mg |
| 55207195 |
甲氧基聚乙二醇-巯基(mPEG-SH) |
Methoxy-Poly(ethylene glycol)-thiol |
5,000 Da thiol endcap |
1g |
| 55207196 |
丁基-聚乙二醇-b-聚马来酰肼-g-阿霉素(KHDox-1) |
Butyl-Poly(ethylene-glycol)-block-Poly(maleic hydrazide)-g-doxorubicin |
5,500:500 Da 1:1 Dox mole:Polymer mole. Polymeric prodrug; pH sensitive. Fluoresence sensor. |
100mg |
| 55207197 |
丁基-聚乙二醇-b-聚马来酰肼-g-叶酸(KHFol-1) |
Butyl-Poly(ethylene-glycol)-block-Poly(maleic hydrazide)-g-Folate |
5,500:500 Da 2:1 Folate mole:Polymer mole. Stabilizer for preparation of Fe3O4 nanoparticles. |
100mg |
| 55207198 |
叠氮化合物-PEG-巯基(K-AzPEO-SH) |
Azide-Poly(ethylene glycol)- Thiol |
5,000 Da Polymeric stabilizer for preparation of gold nanoparticles. Click chemistry. |
100mg |
| 55207199 |
甲氧基聚乙二醇-萘磺酸盐(mPEG-AENS) |
Methoxy-Poly(ethylene glycol)-napthyl sulfonate |
Mw ~ 750 Da 750 Da |
1g |
| 55207200 |
甲氧基聚乙二醇-萘磺酸盐(mPEG-AENS) |
Methoxy-Poly(ethylene glycol)-napthyl sulfonate |
Mw ~ 2000 Da 2,000 Da |
1g |
| 55207201 |
甲氧基聚乙二醇-叶酸(mPEG-Folate) |
Methoxy Poly(ethylene glycol)-Folate |
5,000 Da |
100mg |
| 55207236 |
甲氧基聚乙二醇-聚谷氨酸(mPEG-PGUA) |
Methoxy Poly(ethylene glycol)-Poly(glutamic acid) (free acid) copolymers |
10,000-4,550 Da |
100mg |
| 55207237 |
甲氧基聚乙二醇-聚谷氨酸(mPEG-PGUA) |
Methoxy Poly(ethylene glycol)-Poly(glutamic acid) (free acid) copolymers |
10,000-9,100 Da |
100mg |
| 55207213 |
PEG-聚谷氨酸(PEG-PGA) |
Poly(ethylene glycol)-poly(glutamic acid) |
5,000-5,000 Da |
100mg |
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上海甄准生物科技有限公司
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文献和实验大豆脂肪酸脱氢酶基因 FAD2-1A 和 FAD2-1B,获得的双基因突变体中油酸含量由 20% 提高到 80%、亚油酸含量由 50% 降至 4%,极大地改善了大豆油的品质;随后,该公司又通过 TALENs 技术靶向修饰马铃薯的 VInv,改良了马铃薯的耐冷藏和加工性。此外,SHAN 等利用 TALENs 技术敲除水稻品种日本睛的 OsBADH2,使无香味的稻米产生了香味;MA 等利用该技术敲除水稻脂肪氧化酶基因 Lox3,改良了水稻种子的耐贮藏性;BLANVILLAIN-BAUFUME 等利用该技术
)。甚至可分离各种颗粒(如细胞、硅胶颗粒等)。CE发展迅速也得力于大批色谱工作者转向CE,在理论上提出了各种模型,如解释CZE中区带扩展及理论塔板高度模型,热影响模型、迁移速率和分离度模型等等。近年来基础研究集中于解决CE应用中一些关键性问题。如EOF对分离、定量影响极大,故研究了测弱EOF的方法,阳离于存在下的EOF,还有在两个中性标记物之间夹一个缓冲液塞的三明治式方法测定EOF。EOF测定将解决CE定量问题。电泳淌度定量计算也在发展,如用金属阳离子的一些结构参数,定量得出结构—保留(电泳)间的关系
。为创造可成功应用于这个特殊市场的快速检测法,生产商必须为这些有或无经验的使用者周全考虑。除此之外,生产商为了获得加工处理的效率而控制成本必须有自己的一套需求。以下是目前快速检测产生的关键要求。 操作简易 或许操作上的简易是使得快速检测在商业上可行的最重要特色。一般而言,这种检测都是应用多功能且简单的生化技术而无需或仅需极小的操作经验即可完成的。面向使用者、提高操作性简易性的特色包括一步操作法及测试结果易识别的特色。 样品量小 临床医生和家庭使用者都钟爱测试中仅需极少量样品这一点,此特色具有众多
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