Date published: 2025-9-5

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

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Noms alternatifs:
PGME; PAGMBE
Application(s):
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether est un lubrifiant polymère pour la recherche protéomique
Numéro CAS:
9038-95-3
Masse Moléculaire:
~3,900
Formule Moléculaire:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH
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

L'éther monobutylique de poly(éthylène glycol-ran-propylène glycol), abrégé en PEG-PPG, est un copolymère séquencé qui présente une combinaison unique des propriétés inhérentes au polyéthylène glycol (PEG) et au propylène glycol (PPG). Ce composé amphiphile joue un rôle essentiel dans la recherche, en particulier dans les domaines de la science des polymères et de l'ingénierie des matériaux, en raison de sa capacité à moduler l'équilibre hydrophile et hydrophobe, affectant ainsi la solubilité, la stabilité et la biodisponibilité de divers composés. Sa structure, caractérisée par l'alternance d'unités d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène coiffées d'un groupe d'éther butylique, lui confère une polyvalence très appréciée dans la formulation de nanoparticules, d'hydrogels et de systèmes d'administration de médicaments. En ajustant avec précision le poids moléculaire et le rapport entre l'oxyde d'éthylène et l'oxyde de propylène, les chercheurs peuvent manipuler son comportement de phase, sa micellisation et son efficacité d'encapsulation, ce qui en fait un outil indispensable dans le développement de nouveaux matériaux et dans l'étude des processus biologiques dynamiques au niveau moléculaire.


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

  1. Extraction au point de trouble de polymères verts à partir du lysat de Cupriavidus necator à l'aide d'une extraction aqueuse à deux phases basée sur la thermoséparation.  |  Leong, YK., et al. 2017. J Biosci Bioeng. 123: 370-375. PMID: 27745851
  2. Séparation des peptides antioxydants de l'hydrolysat de pepsine de l'isolat de protéines de lactosérum par ATPS du copolymère EOPO (UCON)/phosphate.  |  Jiang, B., et al. 2017. Sci Rep. 7: 13320. PMID: 29042603
  3. Bioconversion extractive de la gamma-cyclodextrine et recyclage de la cyclodextrine glycosyltransférase dans un système liquide biphasique à l'aide d'un polymère thermoséparateur.  |  Lin, YK., et al. 2018. Front Chem. 6: 448. PMID: 30345267
  4. Application d'un système biphasé aqueux thermoséparateur à la bioconversion extractive de polyhydroxyalcanoates par Cupriavidus necator H16.  |  Leong, YK., et al. 2019. Bioresour Technol. 287: 121474. PMID: 31122870
  5. Séparation directe et purification de l'α-lactalbumine du lactosérum de lait de vache par flottation aqueuse à deux phases de polymère/phosphate thermosensible.  |  Jiang, B., et al. 2021. J Sci Food Agric. 101: 4173-4182. PMID: 33420726
  6. Les solvants régissent la rhéologie et le blocage des suspensions de billes polymères.  |  Nguyen Le, AV., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 629: 438-450. PMID: 36174289
  7. Prédiction, détermination et extraction simultanées de quatre hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'environnement à l'aide d'un système d'extraction aqueux à deux phases UCON-NaH2PO4 combiné à une chromatographie liquide haute performance avec détection ultraviolette.  |  Chang, H., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36235001
  8. Synthèse d'un tube moléculaire dans le sulfoxyde de diméthyle et son comportement de complexation d'inclusion avec le poly(oxyde d'éthylène-oxyde de propylène)  |  Sadaki Samitsu*†§, Jun Araki†‡∥, Takeshi Shimomura†⊥, and Kohzo Ito*†‡. 2008. Macromolecules. 41: 5385–5392.
  9. Propriétés conductrices et tribologiques des liquides ioniques à base de lithium utilisés comme huile de base pour graisses  |  Xiangyu Ge, Yanqiu Xia & Zongying Shu. 2015. Tribology Transactions. 58: 686-690.
  10. Séparation de l'α-lactalbumine et de la β-lactoglobuline dans l'isolat de protéines de lactosérum par un système aqueux à deux phases polymère/phosphate  |  He ZHANG, Bin JIANG, Zhi-Biao FENG, Yu-Xiao QU, Xuan LI. 2016. Chinese Journal of Analytical Chemistry. 44: 754-759.
  11. Systèmes aqueux à deux phases avec un copolymère EOPO thermosensible (UCON) et des sels de sulfate: Effet de la température et du cation  |  Xiana Rico-Castro, Marlen González-Amado, Ana Soto, Oscar Rodríguez. 2017. The Journal of Chemical Thermodynamics. 108: 136-142.
  12. Production et purification de lipases par des systèmes biphasiques aqueux à base de liquide ionique auto-tamponnant  |  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. Emulsions tout-aqueux comme réacteurs chimiques miniaturisés dans la technologie alimentaire et des bioprocédés  |  Ashkan Madadlou 1, Vittorio Saggiomo 2, Karin Schroën 3 4, Vincenzo Fogliano 1. 2020. Current Opinion in Food Science. 33: 165-172.

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

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