Date published: 2025-9-10

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

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Nomi alternativi:
PGME; PAGMBE
Applicazione:
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether è un polimero lubrificante per la ricerca proteomica
Numero CAS:
9038-95-3
Peso molecolare:
~3,900
Formula molecolare:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
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Il poli(etilenglicole-ran-propilenglicole) monobutiletere, comunemente abbreviato in PEG-PPG, è un copolimero a blocchi che presenta una combinazione unica di proprietà inerenti sia al polietilenglicole (PEG) che al propilenglicole (PPG). Questo composto anfifilico svolge un ruolo fondamentale nella ricerca, soprattutto nei campi della scienza dei polimeri e dell'ingegneria dei materiali, grazie alla sua capacità di modulare l'equilibrio idrofilo e idrofobico, influenzando così la solubilità, la stabilità e la biodisponibilità di vari composti. La sua struttura, caratterizzata dalla disposizione alternata di unità di ossido di etilene e di ossido di propilene sormontate da un gruppo butiletere, le conferisce una versatilità molto apprezzata nella formulazione di nanoparticelle, idrogeli e sistemi di rilascio di farmaci. Regolando con precisione il peso molecolare e il rapporto tra ossido di etilene e ossido di propilene, i ricercatori possono manipolare il suo comportamento di fase, la micellizzazione e l'efficienza di incapsulamento, rendendolo uno strumento indispensabile nello sviluppo di nuovi materiali e nello studio dei processi biologici dinamici a livello molecolare.


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

  1. Estrazione a punto di nuvola di polimeri verdi da lisato di Cupriavidus necator mediante estrazione a due fasi acquose con termoseparazione.  |  Leong, YK., et al. 2017. J Biosci Bioeng. 123: 370-375. PMID: 27745851
  2. Separazione di peptidi antiossidanti dall'idrolizzato di pepsina delle proteine del siero isolate mediante ATPS del copolimero EOPO (UCON)/fosfato.  |  Jiang, B., et al. 2017. Sci Rep. 7: 13320. PMID: 29042603
  3. Bioconversione estrattiva della gamma-ciclodestrina e riciclaggio della ciclodestrina glicosiltransferasi in un sistema liquido bifasico utilizzando un polimero termo-separante.  |  Lin, YK., et al. 2018. Front Chem. 6: 448. PMID: 30345267
  4. Applicazione di un sistema a due fasi acquose termo-separanti nella bioconversione estrattiva di poliidrossialcanoati da parte di Cupriavidus necator H16.  |  Leong, YK., et al. 2019. Bioresour Technol. 287: 121474. PMID: 31122870
  5. Separazione e purificazione diretta dell'α-lattoalbumina dal siero di latte vaccino mediante flottazione acquosa in due fasi di polimero/fosfato termosensibile.  |  Jiang, B., et al. 2021. J Sci Food Agric. 101: 4173-4182. PMID: 33420726
  6. I solventi regolano la reologia e l'inceppamento delle sospensioni di microsfere polimeriche.  |  Nguyen Le, AV., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 629: 438-450. PMID: 36174289
  7. Previsione, determinazione ed estrazione simultanea di quattro idrocarburi policiclici aromatici nell'ambiente mediante un sistema di estrazione acquosa a due fasi UCON-NaH2PO4 combinato con una cromatografia liquida ad alte prestazioni con rivelazione a raggi ultravioletti.  |  Chang, H., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36235001
  8. Sintesi di un tubo molecolare in dimetilsolfossido e suo comportamento di inclusione con il poli(ossido di etilene-ran-propilene)  |  Sadaki Samitsu*†§, Jun Araki†‡∥, Takeshi Shimomura†⊥, and Kohzo Ito*†‡. 2008. Macromolecules. 41: 5385–5392.
  9. Proprietà conduttive e tribologiche dei liquidi ionici a base di litio come olio base per grassi  |  Xiangyu Ge, Yanqiu Xia & Zongying Shu. 2015. Tribology Transactions. 58: 686-690.
  10. Separazione di α-lattoalbumina e β-lattoglobulina in proteine del siero di latte isolate mediante un sistema acquoso bifasico di polimero/fosfato  |  He ZHANG, Bin JIANG, Zhi-Biao FENG, Yu-Xiao QU, Xuan LI. 2016. Chinese Journal of Analytical Chemistry. 44: 754-759.
  11. Sistemi acquosi bifase con copolimero EOPO termosensibile (UCON) e sali di solfato: Effetto della temperatura e del catione  |  Xiana Rico-Castro, Marlen González-Amado, Ana Soto, Oscar Rodríguez. 2017. The Journal of Chemical Thermodynamics. 108: 136-142.
  12. Produzione e purificazione di lipasi mediante sistemi bifasici acquosi a base di liquidi ionici auto-bilancianti  |  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. Emulsioni completamente acquose come reattori chimici miniaturizzati nella tecnologia alimentare e dei bioprocessi  |  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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