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【成果简介】最近,加快济南解读浙江大学朱蔚璞副教授团队合作利用端羧基酯交换法合成了生物可降解的高分子量聚乙二醇。低于10kDa分子量的PEG可通过肾脏滤过作用排出,新旧而较大分子量的PEG则不能被肝脏有效降解,新旧再通过肾脏进行清除,这会导致PEG在这些器官中蓄积并增加中毒的风险。
转换(c)可生物降解PEG和PEG35k对人血红细胞的溶血作用;(d)可降解PEG和PEG35k存在下的MC3T3-E1细胞存活率。(b)利用分子链的末端羧基-酯键之间的交换反应来脱除过量的小分子二酸,起步区建从而逼近羟基和羧基的等配比,起步区建在熔融缩聚方式下合成了可生物降解的HMWPEG。因此,关于作者预期这种可生物降解的HMWPEG在不久的将来可用作药物递送的安全化学修饰剂。
同时,加快济南解读作者还开发了一种新型的端羧基酯交换机制,其克服了传统酯化策略合成高分子量产物的困难,制备出分子量高达112.6kDa的可生物降解PEG。新旧(b)单位重量人纤维蛋白原吸附的可生物降解PEG和PEG35k的量。
图一、转换酯交换前预聚物SA和PEG600的质谱分析预聚体的链端是羧基封端,因此不能通过传统的酯化反应进行链增长。
然而,起步区建由于PEG聚酯化的困难,很难通过这种途径获得高分子量(HMW)产物。而此次长虹人工智能电视的发布,关于还仅是个开始,其背后的人工智能棋局正在逐渐明朗。
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