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BP11138 PLGA 65:35, terminado em carboxila, IV: 1,0-2,0 dl/g, Mw: 158-410 kDa

Número de catálogo. BP11138
Composição Poli(D,L-lactídeo-co-glicolídeo) 65:35, terminado em carboxila
Formulário

O PLGA 65:35, terminado em carboxila, IV: 1,0-2,0 dl/g, Mw: 158-410 kDa é um polímero biodegradável formulado para aplicações biocompatíveis avançadas. A Stanford Advanced Materials (SAM) emprega medidas rigorosas de controle de qualidade, incluindo cromatografia de permeação em gel (GPC), para monitorar a distribuição do peso molecular e garantir a consistência de lote para lote. O processo enfatiza a síntese controlada e a adesão estrita ao protocolo, apoiando o desempenho reproduzível para pesquisa e uso industrial.

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 viscosidade intrínseca afeta o processamento de PLGA em aplicações biomédicas?

A faixa de IV de 1,0 a 2,0 dl/g influencia o comprimento da cadeia do polímero, afetando as taxas de degradação e as propriedades mecânicas. Esse parâmetro é fundamental ao projetar sistemas de fornecimento de medicamentos ou estruturas de engenharia de tecidos, pois se correlaciona com o desempenho do material durante a degradação in vivo.

Qual é a função da terminação carboxila no desempenho desse material de PLGA?

A terminação carboxil introduz grupos terminais reativos, facilitando modificações adicionais ou a conjugação com moléculas bioativas. Esse recurso é benéfico para sistemas de entrega direcionada, em que a ligação covalente com agentes terapêuticos pode aumentar a eficácia e controlar os perfis de liberação.

A faixa de peso molecular de 158-410 kDa pode afetar os resultados da aplicação do PLGA?

Sim, a faixa de peso molecular determina a resistência mecânica e a taxa de degradação do polímero. Pesos moleculares mais altos geralmente levam a uma degradação mais lenta e a uma melhor estabilidade estrutural, o que é crucial quando a funcionalidade sustentada é necessária em aplicações de liberação controlada ou de suporte de andaimes.

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