1. mPEG-VAの基本情報
英語名:mPEG-VA
構造的特徴: mPEG 部分は、グリコール単位が繰り返された直鎖状または分枝鎖状のポリマーで構成されており、一端はメトキシ基に結合し、もう一端は吉草酸基 (-CH2CH2CH2CH2COOH) に結合しています。
保管条件: 安定性と活性を確保するには、通常 -20±5 °C で保管する必要があります。
2. 官能基の特徴
mPEG-VA の官能基は主に末端吉草酸基 (-CH2CH2CH2CH2COOH) を指し、次の特性があります:
。
反応性:吉草酸基のカルボキシル基 (-COOH) は反応性があり、エステル化やアミド化など、さまざまな化合物と反応できます。これにより、mPEG-VA を結合分子または修飾分子として使用して、より複雑な生体分子システムまたは材料システムを構築することが可能になります [17]。
生体適合性: mPEG-VA は PEG 部分の存在により良好な生体適合性を持っています。これは、生体内で重大な免疫反応や拒絶反応を引き起こさないことを意味し、生物医学用途における安全性が保証されています。
水溶性: PEG 部分により、mPEG-VA に良好な水溶性も与えられます。これにより、mPEG-VA は水溶液中で安定し、他の生体分子と容易に反応または相互作用することが可能になります [21]。
3. 応用分野
バイオ医薬品: mPEG-VA は、その優れた生体適合性と水溶性により、薬物修飾やタンパク質薬物の安定化などのバイオ医薬品の分野でよく使用されます。 mPEG-VA はタンパク質薬剤との共有結合により、薬剤の免疫原性を低下させ、薬剤の安定性とバイオアベイラビリティを向上させることができます [26]。
生物医学技術: 生物医学技術の分野では、mPEG-VA を使用してヒドロゲルやマイクロスフェアなどの生体材料を調製できます。これらの生体材料は、薬物送達および組織工学において幅広い応用の可能性を秘めています。[28]
ナノテクノロジー: ナノテクノロジーの分野では、mPEG-VA をナノ粒子の表面修飾剤として使用して、ナノ粒子の安定性と生体適合性を向上させることができます。
製品の技術的優位性
SINOPEG は、新規で多様な製品構造、豊富な置換基、高い末端基置換率を備えた高品質の PEG 誘導体を提供しています。
高い PEG 官能基含量 - 最大 99% の含量
PEG の機能化は PEG 製品の中で最も困難です。市場に流通している主な製品に共通する問題は、官能基含有量が高くないことです。また、修飾技術、開始システム、従来にない沈殿法、システム抽出法などの技術とプロセスを習得し、高官能基含有製品を容易に製造できます。ほとんどの製品の官能基含有率は 99% に達する可能性があり、これは競合他社の 90% 程度よりもはるかに高いです。[46]
高品質PEG分子量制御 -PDI <1.05
ポリマーの単一分子鎖は、通常、重合によって接続された多数の小さな繰り返し単位で構成されます。合成法の設計と制御は、単一ポリマー セグメントの長さおよび複数のポリマー セグメントの長さの類似性に重大な影響を与えます。当社の PEG 合成技術は非常に良好な分散 (PDI<1.05) を保証しますが、他社の多くの製品の PDI は通常 1.1 程度です。
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