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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A40733-100MG | O-(2-氨基乙基)聚乙二醇 | Mp 10,000 | 100MG | 1330.00 | 1330.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 分子结构与组成
- 分子式与分子量:O-(2-氨基乙基)聚乙二醇的一般结构可表示为NH2CH2CH2O(CH2CH2O)_nCH2CH2NH2,其中n代表重复单元的数量。分子量因聚合度不同而异,常见的如OEG 300、OEG 1000等,分别对应不同的分子量范围。
- 端基功能化:该分子的两端各有一个氨基(NH2)和一个羟基(OH),这种双官能性使得它既可以作为交联剂,又可以用于进一步的化学修饰。
2. 溶解性
- 水溶性:由于含有多个醚键(C-O-C)和末端的氨基,O-(2-氨基乙基)聚乙二醇具有良好的水溶性。
- 有机溶剂溶解性:除了水溶性外,它还能溶解于多种有机溶剂中,如甲醇、乙醇、二甲基亚砜(DMSO)等,这为其在有机合成中的应用提供了便利。
3. 反应性
- 氨基的反应性:末端的氨基具有较高的反应活性,可以与羧酸、醛、酮等官能团发生反应,形成酰胺、席夫碱等衍生物。例如,通过与聚乳酸(PLA)或聚己内酯(PCL)的羧基反应,可以制备具有优异生物相容性和降解性能的聚合物材料。
- 羟基的反应性:虽然末端的羟基反应活性相对较低,但在特定条件下仍可参与酯化、醚化等反应,进一步拓展了其应用范围。
4. 物理性质
- 外观与形态:O-(2-氨基乙基)聚乙二醇通常为粘稠液体或蜡状固体,具体形态取决于分子量的大小。低分子量的OEG呈无色透明液体,而高分子量的则可能呈现白色或淡黄色的蜡状固体。
- 熔点与沸点:随着分子量的增加,其熔点和沸点逐渐升高。然而,由于其高分子量特性,直接测量熔点和沸点较为困难,通常需要借助热分析技术(如TGA、DSC)进行研究。
5. 稳定性
- 化学稳定性:在常温常压下,O-(2-氨基乙基)聚乙二醇对酸、碱、氧化剂和还原剂均表现出良好的稳定性。然而,在高温或强酸性/碱性条件下,可能会发生分解反应。
- 光稳定性:对光敏感度较低,但在长时间暴露于强烈光照下可能会逐渐降解。因此,在储存和运输过程中应避免阳光直射。
6. 生物相容性
- 细胞毒性:由于其结构中的聚乙二醇链段具有良好的生物相容性,因此O-(2-氨基乙基)聚乙二醇在生物医学领域具有广泛的应用前景。实验表明,即使在较高浓度下,它对多数细胞类型也表现出较低的毒性。
- 降解性:在生物体内可通过酶促或非酶促反应逐渐降解为无毒的小分子物质,并被机体代谢排出。这种降解性使其成为制备生物可降解材料的理想选择。
7. 应用领域
- 药物载体:利用其良好的水溶性和生物相容性,O-(2-氨基乙基)聚乙二醇可用于制备纳米药物载体,实现药物的靶向输送和缓释控制。
- 组织工程支架:通过与其他生物可降解聚合物复合,可以制备具有优异力学性能和生物相容性的组织工程支架材料。
- 表面修饰:在生物材料表面修饰领域,O-(2-氨基乙基)聚乙二醇可用于提高材料的抗蛋白质吸附能力和减少细胞
1. GHS分类:
- O-(2-氨基乙基)聚乙二醇通常不被认为是危险物质或混合物,但具体分类可能因产品规格和用途而异。
2. 安全术语:
- S22:切勿吸入粉尘。
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
- S36:穿戴适当的防护服。
3. 风险术语:
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施:
- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,给于人工呼吸。
- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。
- 眼睛接触:用水冲洗眼睛作为预防措施。
- 食入:切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。
5. 消防措施:
- 由于O-(2-氨基乙基)聚乙二醇不是易燃物质,因此不需要特殊的消防措施。然而,在处理大量化学品时,应始终遵循一般的消防安全原则。
6. 泄漏应急处理:
- 如果发生泄漏,应立即采取措施防止进一步扩散。使用适当的个人防护装备,如手套和护目镜,清理泄漏物。将泄漏物收集到合适的容器中,并根据当地法规进行处理。
7. 废弃处置:
- O-(2-氨基乙基)聚乙二醇的废弃处置应遵循当地环保法规。通常,它可以通过化学处理方法进行降解或转化为无害物质后排放。
8. 安全数据表(SDS):
- O-(2-氨基乙基)聚乙二醇的安全数据表提供了关于其物理和化学性质、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存条件等详细信息。用户在使用前应仔细阅读并理解这些信息,以确保安全操作。
1. 分子量(Molecular Weight, MW):
- 通常以平均分子量表示,如数均分子量(Mn)、重均分子量(Mw)或粘均分子量(Mv)。
- 常见分子量范围:500 Da到4000 Da不等。
2. 多分散性指数(Polydispersity Index, PDI):
- PDI = Mw / Mn,用于衡量聚合物分子量的分布宽度。
- 低PDI(接近1)表示分子量分布较窄,高纯度。
3. 纯度(Purity):
- 通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)等方法测定。
- 纯度通常要求在95%以上。
4. 端基含量(End Group Content):
- 氨基端基的含量,可以通过核磁共振(NMR)或红外光谱(IR)等技术测定。
- 确保氨基端基的完整性和反应活性。
5. 水分含量(Water Content):
- 通过卡尔费休滴定法(Karl Fischer Titration)测定。
- 水分含量应低于一定标准,例如小于0.5%。
6. 残留溶剂(Residual Solvents):
- 使用气相色谱(GC)检测合成过程中使用的有机溶剂残留。
- 残留溶剂应符合药典或相关法规的要求。
7. pH值:
- 溶液的pH值应在特定范围内,以确保稳定性和生物相容性。
- 通常在中性或略碱性范围内,如pH 6.5-8.0。
8. 外观(Appearance):
- 一般为无色至淡黄色液体或固体,具体取决于分子量和形态。
9. 热稳定性(Thermal Stability):
- 通过热重分析(TGA)或差示扫描量热法(DSC)测定。
- 确定其在高温下的稳定性,确保在应用过程中不会分解。
10. 生物相容性(Biocompatibility):
- 通过细胞毒性试验或其他生物相容性测试评估。
- 确保在生物医学应用中的安全性。
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