Date published: 2025-9-8

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

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Nomes alternativos:
PGME; PAGMBE
Aplicacao:
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether é um lubrificante polimérico para investigação proteómica
Numero VAT:
9038-95-3
Peso Molecular:
~3,900
Separar por Funcao:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH
Para uso em exclusivo em pesquisa. Não se destina a uso em diagnostico e tratamento.
* Refere-se a Certificado de Análise para data especifica de lotes (incluindo-se o conteúdo de agua).

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O éter monobutílico de poli(etilenoglicol-ran-propilenoglicol), normalmente abreviado como PEG-PPG, é um copolímero em bloco que apresenta uma combinação exclusiva das propriedades inerentes ao polietilenoglicol (PEG) e ao propilenoglicol (PPG). Esse composto anfifílico desempenha um papel fundamental na pesquisa, especialmente nas áreas de ciência de polímeros e engenharia de materiais, devido à sua capacidade de modular o equilíbrio hidrofílico e hidrofóbico, afetando assim a solubilidade, a estabilidade e a biodisponibilidade de vários compostos. Sua estrutura, caracterizada pelo arranjo alternado de unidades de óxido de etileno e óxido de propileno cobertas por um grupo de éter butílico, confere-lhe uma versatilidade que é altamente valorizada na formulação de nanopartículas, hidrogéis e sistemas de administração de medicamentos. Com o ajuste fino do peso molecular e da proporção de óxido de etileno para óxido de propileno, os pesquisadores podem manipular seu comportamento de fase, micelização e eficiência de encapsulamento, tornando-o uma ferramenta indispensável no desenvolvimento de novos materiais e no estudo de processos biológicos dinâmicos em nível molecular.


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

  1. Extração de polímeros verdes a partir de lisado de Cupriavidus necator utilizando extração de duas fases aquosas com base em separação térmica.  |  Leong, YK., et al. 2017. J Biosci Bioeng. 123: 370-375. PMID: 27745851
  2. Separação de péptidos antioxidantes do hidrolisado de pepsina do isolado de proteína de soro de leite por ATPS de copolímero EOPO (UCON)/fosfato.  |  Jiang, B., et al. 2017. Sci Rep. 7: 13320. PMID: 29042603
  3. Bioconversão extractiva de gama-ciclodextrina e reciclagem de ciclodextrina glicosiltransferase em sistema bifásico líquido utilizando polímero termo-separador.  |  Lin, YK., et al. 2018. Front Chem. 6: 448. PMID: 30345267
  4. Aplicação de um sistema aquoso termo-separador de duas fases na bioconversão extractiva de polihidroxialcanoatos por Cupriavidus necator H16.  |  Leong, YK., et al. 2019. Bioresour Technol. 287: 121474. PMID: 31122870
  5. Separação direta e purificação da α-lactalbumina do soro de leite de vaca por flotação aquosa em duas fases de polímero/fosfato termossensível.  |  Jiang, B., et al. 2021. J Sci Food Agric. 101: 4173-4182. PMID: 33420726
  6. Os solventes regulam a reologia e o encravamento de suspensões de esferas poliméricas.  |  Nguyen Le, AV., et al. 2022. J Colloid Interface Sci. 629: 438-450. PMID: 36174289
  7. Previsão, Determinação e Extração Simultânea de Quatro Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos no Ambiente Utilizando um Sistema de Extração de Duas Fases Aquoso UCON-NaH2PO4 Combinado com Cromatografia Líquida de Alta Eficiência-Deteção Ultravioleta.  |  Chang, H., et al. 2022. Molecules. 27: PMID: 36235001
  8. Síntese de um tubo molecular em sulfóxido de dimetilo e seu comportamento de complexação de inclusão com poli(óxido de etileno-óxido de ram-propileno)  |  Sadaki Samitsu*†§, Jun Araki†‡∥, Takeshi Shimomura†⊥, and Kohzo Ito*†‡. 2008. Macromolecules. 41: 5385–5392.
  9. Propriedades condutoras e tribológicas de líquidos iónicos à base de lítio como óleo base para massas lubrificantes  |  Xiangyu Ge, Yanqiu Xia & Zongying Shu. 2015. Tribology Transactions. 58: 686-690.
  10. Separação de α-Lactalbumina e β-Lactoglobulina em Isolado de Proteína de Soro de Leite por Sistema Aquoso de Duas Fases 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 aquosos de duas fases com co-polímero EOPO (UCON) termo-sensível e sais de sulfato: Efeito da temperatura e do catião  |  Xiana Rico-Castro, Marlen González-Amado, Ana Soto, Oscar Rodríguez. 2017. The Journal of Chemical Thermodynamics. 108: 136-142.
  12. Produção e purificação de lipases através de sistemas aquosos bifásicos à base de líquido iónico auto-tampão  |  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. Emulsões totalmente aquosas como reactores químicos miniaturizados na tecnologia alimentar e de bioprocessos  |  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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Nome do ProdutoNumero de CatalogoUNIDPrecoQdeFAVORITOS

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

sc-212569
1 L
$208.00