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BP11133 PLGA 65:35, terminado em carboxila, IV: 0,35-0,45 dl/g, Mw: 38-53 kDa

Número de catálogo. BP11133
Composição Poli(D,L-lactídeo-co-glicolídeo) 65:35, terminado em carboxila
Formulário

O PLGA 65:35, terminado em carboxila, IV: 0,35-0,45 dl/g, Mw: 38-53 kDa é um polímero biocompatível projetado para aplicações que exigem degradação previsível. Fabricado pela Stanford Advanced Materials (SAM), esse produto é sintetizado sob rigorosos protocolos de controle de qualidade que incluem cromatografia de permeação em gel de rotina e análise de grupo final. O processamento controlado de lotes da SAM e as rotinas de inspeção abrangentes garantem a reprodutibilidade e a consistência no desempenho do produto.

Além do grau padrão 65:35, a SAM oferece síntese personalizada de copolímeros de PLGA com várias proporções de lactídeo para glicolídeo, como 90:10, 85:15, 80:20, 70:30, 65:35 e 60:40. Também fornecemos pesos moleculares personalizados, modificações de grupos finais e formas físicas para atender a diversos requisitos de aplicação.

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FAQ

Como a faixa de peso molecular de 38-53 kDa influencia a taxa de degradação do PLGA?

A faixa de peso molecular especificada afeta a taxa de hidrólise do polímero. Um peso molecular controlado garante um perfil de degradação previsível, o que é fundamental para aplicações em liberação controlada de medicamentos e andaimes de engenharia de tecidos.

Quais são as implicações da terminação carboxil no desempenho do PLGA em ambientes biomédicos?

A terminação carboxila aumenta a hidrofilicidade do polímero, o que pode melhorar a taxa de degradação hidrolítica. Isso facilita um processo de erosão mais uniforme, o que é vantajoso em aplicações como suturas reabsorvíveis ou dispositivos implantáveis.

Quais considerações de processamento devem ser feitas ao utilizar o PLGA em aplicações biomédicas?

É importante controlar os parâmetros de processamento, como temperatura e remoção de solvente durante a fabricação. Esses fatores garantem que a estrutura molecular do polímero seja mantida, preservando sua cinética de degradação e propriedades mecânicas para um desempenho biomédico consistente.

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