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  • 甲氧基聚乙二醇-磷脂 mPEG-DSPE

    甲氧基聚乙二醇-磷脂mPEG-DSPE磷脂是脂質體形成的優質材料,可用于藥物輸送、基因轉染和疫苗傳遞,聚乙二醇化磷脂能顯著改善血液循環時間和穩定封裝藥物,還可通...

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  • 甲氧基聚乙二醇-酰胺碘 mPEG-I

    甲氧基聚乙二醇-酰胺碘 mPEG-I增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-芘丁酸 mPEG-Pyrene

    甲氧基聚乙二醇-芘丁酸mPEG-Pyrene增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-酰胺氯 mPEG-Cl

    甲氧基聚乙二醇-酰胺氯 mPEG-Cl增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-多巴胺 mPEG-Dopamine

    甲氧基聚乙二醇-多巴胺 mPEG-Dopamine增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-巰基吡啶 mPEG-OPSS

    甲氧基聚乙二醇-巰基吡啶mPEG-OPSS與巰基反應,形成穩定的二硫鍵,同時釋放出硫醇吡啶環。

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  • 甲氧基聚乙二醇-膽固醇 mPEG-Cholesterol

    甲氧基聚乙二醇-膽固醇 mPEG-Cholesterol增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-葉酸 mPEG-Folate

    甲氧基聚乙二醇-葉酸 mPEG-Folate葉酸(-FA)具有高親和力的葉酸受體,可用于靶向藥物傳遞的細胞膜受體。

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  • 甲氧基聚乙二醇-生物素 mPEG-Biotin

    甲氧基聚乙二醇-生物素 mPEG-Biotin生物素可與含有親和素鏈霉親和素的產品進行聚乙二醇修飾,增強產品的水溶性。

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  • 甲氧基聚乙二醇-硫辛酸 mPEG-Lipoic Acid

    甲氧基聚乙二醇-硫辛酸mPEG-Lipoic Acid增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-硅烷 mPEG-Silane

    甲氧基聚乙二醇-硅烷 mPEG-Silane通過羥基與乙氧基/甲氧基硅烷的反應修飾玻璃、硅石和其他表面。

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  • 甲氧基聚乙二醇-異氰酸酯 mPEG-NCO

    甲氧基聚乙二醇-異氰酸酯mPEG-NCO增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-丙烯酸酯 mPEG-Acrylate

    甲氧基聚乙二醇-丙烯酸酯 mPEG-Acrylate丙烯酸酯通常用于乙烯基聚合或共聚合,雙丙烯酸酯是一種用于含硫基/硫醇分子的PEG修飾的同雙功能PEG

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  • 甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺 mPEG-Acrylamide

    甲氧基聚乙二醇-丙烯酰胺 mPEG-Acrylamide增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-酰肼 mPEG-Hydrazide

    甲氧基聚乙二醇-酰肼 mPEG-Hydrazide肼可以與醛基、酮基和羰基反應,尤其被應用于與蛋白質中的糖基化位點進行聚乙二醇化

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  • 甲氧基聚乙二醇-醛基 mPEG-CHO

    甲氧基聚乙二醇-醛基 mPEG-CHO是一個N-端氨基反應的基團。在PH=5-8還原劑存在下,可對蛋白、多肽或其他生物仿制品中的氨基進行定點修飾,條件溫和。

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  • 甲氧基聚乙二醇-炔基 mPEG-Alkyne

    甲氧基聚乙二醇-炔基mPEG-Alkyne水溶液中與含疊氮基的產品進在銅催化劑條件下進行點擊反應,快速,高效,純度高,收率高。

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  • 甲氧基聚乙二醇乙酸叔丁酯 mPEG-CH2COOtBu

    甲氧基聚乙二醇乙酸叔丁酯mPEG-CH2COOtBu增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-環氧 mPEG-Epoxide

    甲氧基聚乙二醇-環氧 mPEG-Epoxide增加藥物溶解度和穩定性,減少多肽和蛋白質的免疫原性,抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結合。

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  • 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酯 mPEG-SVA

    甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酯 mPEG-SVA在PH7-8.5緩沖液中與伯胺基團反應,可以用來和蛋白或其他生物分子中的賴氨酸上的氨基進行反應

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