Date published: 2025-9-6

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Methoxypolyethylene glycol 350 (CAS 9004-74-4)

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Noms alternatifs:
Methoxypolyethylene glycol; Poly(ethylene glycol) methyl ether; mono-Methyl polyethylene glycol 350
Application(s):
Methoxypolyethylene glycol 350 est un polyéthylène glycol
Numéro CAS:
9004-74-4
Masse Moléculaire:
350 (avg.)
Formule Moléculaire:
CH3(C2H4O)nOH
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le méthoxypolyéthylène glycol 350 est largement utilisé dans la recherche biochimique où ses propriétés de polymère hydrophile sont bénéfiques pour modifier la solubilité et la stabilité des protéines. Il joue un rôle important dans le domaine de la protéomique, en aidant les chercheurs à solubiliser les protéines pour l'analyse structurelle et les études fonctionnelles. En outre, le méthoxypolyéthylène glycol 350 est utilisé dans la recherche sur les nanoparticules, où il sert à améliorer la dispersion et la stabilité des nanoparticules dans divers solvants, facilitant ainsi les études sur leurs applications potentielles. Ce produit chimique est également essentiel dans la science des surfaces, où il est utilisé pour modifier les surfaces afin de résister à l'adhésion des protéines et des cellules, afin d'étudier les interactions entre les biomatériaux. En outre, le méthoxypolyéthylène glycol 350 est utilisé dans la synthèse de systèmes d'administration chimiques, où il améliore la biodisponibilité et la libération contrôlée d'agents chargés, contribuant ainsi à l'exploration de nouvelles méthodologies d'administration.


Methoxypolyethylene glycol 350 (CAS 9004-74-4) Références

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  2. Dérivatisation d'alcools gras éthoxylés de tensioactifs non ioniques à l'aide d'anhydride 2-sulfobenzoïque pour caractérisation par chromatographie liquide/spectrométrie de masse.  |  Zu, C., et al. 2010. Rapid Commun Mass Spectrom. 24: 120-8. PMID: 19998388
  3. Solubilisation dans l'eau et fonctionnalisation de points quantiques semi-conducteurs.  |  Tyrakowski, CM., et al. 2013. Methods Mol Biol. 1025: 29-45. PMID: 23918328
  4. Nanoagrégats fluorescents auto-assemblés biocompatibles à base de PEG-coumarine synthétisés via des réactions click et études du comportement d'agrégation.  |  Behl, G., et al. 2014. J Colloid Interface Sci. 416: 151-60. PMID: 24370415
  5. Un copolymère de conception modulaire doté d'une activité anti-thrombotique et d'une capacité d'imagerie.  |  Xie, N., et al. 2014. Chem Commun (Camb). 50: 9539-42. PMID: 25012142
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  7. Synthèse et évaluation en tant que prodrogues d'analogues d'esters de carbamate hydrophiles du resvératrol.  |  Azzolini, M., et al. 2015. Mol Pharm. 12: 3441-54. PMID: 26252229
  8. Transport nez-cerveau du mésylate d'imatinib: Une évaluation pharmacocinétique.  |  Hada, N., et al. 2017. Eur J Pharm Sci. 102: 46-54. PMID: 28238945
  9. Nanoagrégats de PEG-coumarine en tant qu'auto-assemblages de petites molécules lipophiles contenant un empilement π-π dérivé pour l'administration de médicaments anti-tumoraux.  |  Behl, G., et al. 2018. J Biomater Sci Polym Ed. 29: 360-375. PMID: 29271302
  10. Biocompatibilité et efficacité des micelles encapsulées de paclitaxel utilisant des composés phosphoesters comme support pour le traitement du cancer.  |  Takeuchi, I. and Makino, K. 2019. Colloids Surf B Biointerfaces. 177: 356-361. PMID: 30772670
  11. La 2-Hydroxypropyl-β-cyclodextrine est le composant actif d'une formulation à triple combinaison pour le traitement de la maladie de Niemann-Pick C1.  |  Davidson, J., et al. 2019. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 1864: 1545-1561. PMID: 31051283
  12. Aperçu structurel des divers modes de liaison de l'ICAM-1 par les érythrocytes infectés par Plasmodium falciparum.  |  Lennartz, F., et al. 2019. Proc Natl Acad Sci U S A. 116: 20124-20134. PMID: 31527263
  13. Une boîte à outils pour la bio-imagerie utilisant des points quantiques AgInS2/ZnS dans l'infrarouge proche.  |  Shamirian, A., et al. 2015. J Mater Chem B. 3: 8188-8196. PMID: 32262876
  14. Aube des nanoparticules lipidiques dans le ciblage des ganglions lymphatiques: Potentiel en immunothérapie du cancer.  |  Nakamura, T. and Harashima, H. 2020. Adv Drug Deliv Rev. 167: 78-88. PMID: 32512027
  15. Stabilité de l'aspirine dans les alcools polyhydriques substitués et non substitués en absence et en présence d'eau ajoutée.  |  Jun, HW., et al. 1974. J Pharm Sci. 63: 133-5. PMID: 4811268

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Methoxypolyethylene glycol 350, 250 g

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250 g
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