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mPEG-SG | SINOPEG-Peg-Derivat-Funktionsgruppe January 2,2025.
mPEG-SG, vollständiger Name Methoxy-Polyethylenglykol-Succinimidglutarat (oder Methoxy-PEG-Succinimidglutarat), ist eine wichtige Polymerverbindung.

1. Übersicht über mPEG-SG

Mpeg-sg kombiniert die Eigenschaften von Methoxypolyethylenglykol (mPEG) und Succinimidglutarsäure (SG). Die mPEG-Komponente bietet eine gute Wasserlöslichkeit und Biokompatibilität, wodurch MPEG-SG bei der Verwendung in Organismen die Stimulation und Immunantwort auf biologisches Gewebe reduzieren kann. Der SG-Teil führt eine aktive Gruppe ein, die es mPEG-SG ermöglicht, mit Aminogruppen in biologischen Makromolekülen (wie Proteinen, Peptiden usw.) zu reagieren und stabile Amidbindungen zu bilden. Aufgrund dieses Reaktionsmechanismus spielt mPEG-SG eine Schlüsselrolle bei der biochemischen Kopplung.

2. Einführung funktioneller Gruppen

a. Chemische Struktur

SG oder Succinimidglutarsäure ist als aktive funktionelle Gruppe in mPEG-SG vorhanden. Seine chemische Struktur enthält eine Succinimidestergruppe (auch als NHS-Estergruppe bekannt), die eine Schlüsselstelle für die Reaktion des SG-Teils mit der Aminogruppe im biologischen Makromolekül darstellt.

B. Funktionsmerkmale

Aktive Reaktion: Die NHS-Estergruppe in SG kann effizient mit der Aminogruppe im Biomakromolekül reagieren und eine stabile Amidbindung bilden. Diese Reaktionsfähigkeit ermöglicht die Verwendung von mPEG-SG zur Modifikation und Markierung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.

Biokompatibilität: Da der SG-Teil eine gute Kompatibilität mit biologischen Makromolekülen aufweist, kann mPEG-SG seine Stabilität und Aktivität bei der Verwendung in Organismen beibehalten, ohne offensichtliche Immunreaktionen auszulösen.

Erhöhte Stabilität: Durch die Reaktion mit Biomolekülen kann mPEG-SG Polyethylenglykolketten einführen und dadurch die Stabilität der Biomoleküle verändern. Diese Modifikation trägt dazu bei, die Löslichkeit und Stabilität von Biomolekülen zu verbessern, die Immunogenität von Peptiden und Proteinen zu verringern und die unspezifische Bindung geladener Moleküle an der modifizierten Oberfläche zu hemmen.

c. Anwendungsbereich

Biomolekulare Modifikation und Markierung: Mithilfe der aktiven Reaktionseigenschaften von SG-Funktionsgruppen kann mPEG-SG zur Modifikation und Markierung von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen verwendet werden. Diese Modifikation erleichtert die Untersuchung der Funktionen und Wechselwirkungen von Biomolekülen sowie die Herstellung von Biomaterialien mit spezifischen Funktionen.

Arzneimittelabgabesysteme: mPEG-SG kann auch zur Herstellung von Arzneimittelabgabesystemen verwendet werden, beispielsweise zur gezielten Abgabe und kontrollierten Freisetzung durch Kopplung von Arzneimittelmolekülen. Dieses Abgabesystem trägt dazu bei, die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln zu verbessern.


Technischer Produktvorteil

SINOPEG bietet hochwertige PEG-Derivate mit neuartigen und vielfältigen Produktstrukturen, zahlreichen Substitutionsgruppen und hohen Endgruppensubstitutionsraten.

Hoher Gehalt an funktionellen PEG-Gruppen – Gehalt bis zu 99 %
Die Funktionalisierung von PEG ist das schwierigste aller PEG-Produkte. Das gemeinsame Problem der wichtigsten Produkte auf dem Markt besteht darin, dass der Gehalt an funktionellen Gruppen nicht hoch ist. Und wir beherrschen die Modifikationstechnologie, das Initiierungssystem, die unkonventionelle Fällungsmethode und die Systemextraktionsmethode sowie andere Technologien und Prozesse, mit denen problemlos Produkte mit hohem Funktionsgruppengehalt hergestellt werden können. Der Gehalt an funktionellen Gruppen kann bei den meisten Produkten 99 % erreichen, was viel höher ist als etwa 90 % der Konkurrenzprodukte.

Hochwertige PEG-Molekulargewichtskontrolle – PDI <1,05

Die einzelne Molekülkette eines Polymers besteht normalerweise aus vielen kleinen Wiederholungseinheiten, die durch Polymerisation verbunden sind. Das Design und die Kontrolle der Synthesemethode haben einen entscheidenden Einfluss auf die Länge eines einzelnen Polymersegments und die Ähnlichkeit der Länge mehrerer Polymersegmente. Unsere PEG-Synthesetechnologie garantiert eine sehr gute Dispersion (PDI < 1,05), während die Produkte vieler anderer Unternehmen typischerweise einen PDI von etwa 1,1 aufweisen.


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