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聚己内酯

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  • 2025年11月23日
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      详见说明书

    • 库存

      999

    • 供应商

      北京拜尔迪生物技术有限公司

    • CAS号

      24980-41-4

    • 规格

      500 g

    Poly(ε-caprolactone)

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    图标文献和实验
    相关实验
    • 制备纳米粒的常用的聚合物

      物中。而D,L―PLA具有较小的结晶度,是一种完全无定形的共聚物,常用作药物控释载体。meso―PLA不常使用。由于I―PLA的降解产物L―乳酸能被人体完全代谢,因此它具有无毒、无组织反应的特殊优点,更具竞争力。       2.聚己内酯(PCL)     起初人们只认识到PCL能被微生物降解,故大量作为包装材料使用,后来发现PCL在生理条件下也能水解,因而引发出其在医学领域的应用。与PGA和PLA比较,PCL因结晶性太强而导致降解速率要慢得多,因此PCL更适合作为长效植入药物的控释载体

    • 药用纳米粒的制备

      性。天然聚合物(如蛋白质、多聚糖等)因纯度差异,以及交联会引起药物变性而限制了其应用发展,因此以合成聚合物为载体,将生物活性物质以最佳的速率和剂量运送到特定的作用靶位成为近年来研究的主攻目标。目前,用于纳米药物载体研究的主要合成聚合物有聚乳酸(PLA)、聚乙醇酸(PGA)、聚乳酸共聚乙醇酸(PLGA)、聚己内酯(PCL)、聚氰基丙烯酸烷基酯、聚羟基丁酸、聚原酸酯、聚酐和多肽。这些聚合物都有非常好的生物兼容性。另外,聚合物纳米粒降解速率及药物的释放速率能得到人工控制,比如,增加PLA的疏水性或PGA

    • 酶制剂的应用

          当前在各个领域中使用的各种高分子材料,绝大多数都是非生物降解或不完全生物降解的材料,这些材料已经成为人们生活的必需品。但是,它们被使用后给人们的日常生活及社会带来了诸多的不便和危害,如外科手术的拆线、塑料的环境污染等。一般认为,除了一些天然高分子化合物(纤维素、淀粉)外,只含有碳原子链的高分子(如聚乙烯醇)是可生物降解的。另外,聚环氧乙烷、聚乳酸和聚己内酯以及脂肪族的多梭酸和多功能基醇所形成的聚合物也是可生物降解的。这里包括聚酯类和聚糖类高分子。  

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