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BP10992 PLGA 50:50, Carboxyl-terminiert, IV ≥ 0,55 dl/g, Mw ≥ 70 kDa

Katalog-Nr. BP10992
CAS-Nummer 26780-50-7
Zusammensetzung Poly(D, L-lactid-co-glycolid) 50:50, Carboxyl-terminiert
Formular Pulver

BP10992 ist ein hochmolekulares, carboxylterminiertes PLGA 50:50-Copolymer mit einer Grenzviskosität (IV) ≥ 0,55 dl/g und einem Molekulargewicht (Mw) ≥ 70 kDa. Die Carboxylendgruppen erhöhen die Hydrophilie des Polymers und tragen zu einem allmählicheren, vorhersehbaren hydrolytischen Abbauprofil bei, das sich für langfristige biomedizinische Anwendungen eignet. Stanford Advanced Materials (SAM) wendet strenge Analyseprotokolle an, darunter GPC und NMR, um die Konsistenz der Molekulargewichtsverteilung und der terminalen Funktionalität zu gewährleisten und so eine zuverlässige Leistung in Systemen mit verlängerter Freisetzung und strukturellen Biomaterialien zu unterstützen.

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FAQ

Wie wirkt sich die höhere intrinsische Viskosität (≥ 0,55 dl/g) auf den Abbau und die Anwendung aus?

Eine höhere intrinsische Viskosität entspricht längeren Polymerketten, was zu einem langsameren hydrolytischen Abbau und längeren Freisetzungsprofilen führt. Dadurch eignet es sich für Langzeitimplantate, die nachhaltige Verabreichung von Arzneimitteln und Gerüste, die eine allmähliche Resorption über mehrere Monate erfordern.

Können die Carboxyl-Endgruppen für eine weitere Funktionalisierung verwendet werden?

Das Carboxyl-Terminal bietet eine reaktive Stelle für die chemische Konjugation, die das Anbringen von Arzneimitteln, Peptiden, Targeting-Liganden oder Vernetzungsmitteln ermöglicht, wodurch der Nutzen für die moderne Arzneimittelverabreichung und die Entwicklung bioaktiver Materialien erweitert wird.

Welche Analysemethoden werden verwendet, um die Konsistenz der Chargen zu gewährleisten?

SAM nutzt die Gelpermeationschromatographie (GPC) für die Molekulargewichts- und Verteilungsanalyse und die Kernspinresonanz (NMR) zur Bestätigung der chemischen Struktur und der Endgruppenfunktionalität, wodurch eine hohe Reproduzierbarkeit über alle Produktionschargen hinweg gewährleistet wird.

Ist diese Sorte für implantierbare medizinische Geräte geeignet?

Auf jeden Fall. Sein hohes Molekulargewicht und seine kontrollierte Abbaukinetik machen es ideal für langfristig implantierbare Produkte wie resorbierbare Schrauben, Platten, Gewebegerüste und Depots mit kontrollierter Freisetzung.

Können kundenspezifische Molekulargewichts- oder Viskositätsklassen geliefert werden?

 Ja. Wir bieten maßgeschneiderte PLGA-Formulierungen mit spezifischen Molekulargewichtsbereichen, intrinsischen Viskositäten und Endgruppenfunktionalitäten. Kontaktieren Sie unser technisches Team, um Ihre Projektspezifikationen zu besprechen.

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