Date published: 2025-9-7

00800 4573 8000

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether (CAS 9038-95-3)

0.0(0)
Escribir una reseñaHacer una pregunta

Nombres Alternativos:
PGME; PAGMBE
Solicitud:
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether es un lubricante polimérico para la investigación proteómica
Número de CAS:
9038-95-3
Peso Molecular:
~3,900
Fórmula Molecular:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH
Para Uso Exclusivo en Investigación. No está diseñado para uso en diagnosis o terapia.
* En el Certificado de Análisis específico de lote, puede encontrar información específica (como el contenido en agua).

ENLACES RÁPIDOS

El éter monobutílico de poli(etilenglicol-ran-propilenglicol), abreviado como PEG-PPG, es un copolímero en bloque que presenta una combinación única de las propiedades inherentes tanto al polietilenglicol (PEG) como al propilenglicol (PPG). Este compuesto anfifílico desempeña un papel fundamental en la investigación, especialmente en los campos de la ciencia de polímeros y la ingeniería de materiales, debido a su capacidad para modular el equilibrio hidrofílico e hidrofóbico, afectando así a la solubilidad, la estabilidad y la biodisponibilidad de diversos compuestos. Su estructura, caracterizada por la disposición alterna de unidades de óxido de etileno y óxido de propileno coronadas por un grupo de éter butílico, le confiere una versatilidad muy apreciada en la formulación de nanopartículas, hidrogeles y sistemas de administración de fármacos. Mediante el ajuste fino del peso molecular y de la proporción entre óxido de etileno y óxido de propileno, los investigadores pueden manipular su comportamiento de fase, micelización y eficacia de encapsulación, lo que la convierte en una herramienta indispensable en el desarrollo de nuevos materiales y en el estudio de procesos biológicos dinámicos a nivel molecular.


Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether (CAS 9038-95-3) Referencias

  1. Extracción en el punto de turbidez de polímeros verdes a partir de lisado de Cupriavidus necator mediante extracción acuosa en dos fases basada en la termoseparación.  |  Leong, YK., et al. 2017. J Biosci Bioeng. 123: 370-375. PMID: 27745851
  2. Separación de péptidos antioxidantes a partir de hidrolizado de pepsina de aislado de proteína de suero mediante ATPS de copolímero EOPO (UCON)/fosfato.  |  Jiang, B., et al. 2017. Sci Rep. 7: 13320. PMID: 29042603
  3. Bioconversión Extractiva de Gamma-Ciclodextrina y Reciclaje de Ciclodextrina Glicosiltransferasa en Sistema Líquido Bifásico Utilizando Polímero Termo-Separador.  |  Lin, YK., et al. 2018. Front Chem. 6: 448. PMID: 30345267
  4. Aplicación del sistema bifásico acuoso termo-separador en la bioconversión extractiva de polihidroxialcanoatos por Cupriavidus necator H16.  |  Leong, YK., et al. 2019. Bioresour Technol. 287: 121474. PMID: 31122870
  5. Separación directa y purificación de α-lactalbúmina a partir de suero de leche de vaca mediante flotación acuosa en dos fases de polímero/fosfato termosensible.  |  Jiang, B., et al. 2021. J Sci Food Agric. 101: 4173-4182. PMID: 33420726
  6. Los disolventes rigen la reología y el atasco de las suspensiones de microesferas poliméricas.  |  Nguyen Le, AV., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 629: 438-450. PMID: 36174289
  7. Predicción, Determinación y Extracción Simultáneas de Cuatro Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en el Medio Ambiente Utilizando un Sistema de Extracción Acuosa en Dos Fases UCON-NaH2PO4 Combinado con Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento-Detección Ultravioleta.  |  Chang, H., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36235001
  8. Síntesis de un tubo molecular en dimetilsulfóxido y su comportamiento de complejación de inclusión con poli(óxido de etileno-ran-óxido de propileno)  |  Sadaki Samitsu*†§, Jun Araki†‡∥, Takeshi Shimomura†⊥, and Kohzo Ito*†‡. 2008. Macromolecules. 41: 5385–5392.
  9. Propiedades conductoras y tribológicas de los líquidos iónicos a base de litio como aceite base para grasas  |  Xiangyu Ge, Yanqiu Xia & Zongying Shu. 2015. Tribology Transactions. 58: 686-690.
  10. Separación de α-lactoalbúmina y β-lactoglobulina en aislado de proteína de suero mediante un sistema acuoso bifásico de polímero/fosfato  |  He ZHANG, Bin JIANG, Zhi-Biao FENG, Yu-Xiao QU, Xuan LI. 2016. Chinese Journal of Analytical Chemistry. 44: 754-759.
  11. Sistemas acuosos bifásicos con copolímero EOPO termosensible (UCON) y sales de sulfato: Efecto de la temperatura y el catión  |  Xiana Rico-Castro, Marlen González-Amado, Ana Soto, Oscar Rodríguez. 2017. The Journal of Chemical Thermodynamics. 108: 136-142.
  12. La producción de lipasa y la purificación por auto de amortiguamiento del líquido iónico basado acuosas bifásicas sistemas  |  Sze Ying Lee a, Ianatul Khoiroh a, João A.P. Coutinho b, Pau Loke Show a, Sónia P.M. Ventura b. 2017. Process Biochemistry. 63: 221-228.
  13. Emulsiones totalmente acuosas como reactores químicos miniaturizados en la tecnología alimentaria y de bioprocesos  |  Ashkan Madadlou 1, Vittorio Saggiomo 2, Karin Schroën 3 4, Vincenzo Fogliano 1. 2020. Current Opinion in Food Science. 33: 165-172.

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether, 1 L

sc-212569
1 L
$208.00