聚乙二醇
聚乙二醇(PEG)分子能改变各类细胞的生物膜结构,使两细胞接触点处质膜的脂类分子发生疏散和重组,由于两细胞接口处双分子层质膜的相互亲和以及彼此的表面张力作用,从而使细胞发生融合,从而形成细胞,培养该细胞(细胞质)可以获得一些特殊的植株。
分子生物学中的用途
PEG可诱导水溶液中大分子的聚集.在分子中有很多用途,包括:1、按分子大小沉淀DNA;2、沉淀
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聚乙二醇
聚乙二醇(PEG)分子能改变各类细胞的生物膜结构,使两细胞接触点处质膜的脂类分子发生疏散和重组,由于两细胞接口处双分子层质膜的相互亲和以及彼此的表面张力作用,从而使细胞发生融合,从而形成细胞,培养该细胞(细胞质)可以获得一些特殊的植株。
分子生物学中的用途
PEG可诱导水溶液中大分子的聚集.在分子中有很多用途,包括:1、按分子大小沉淀DNA;2、沉淀和纯化噬菌体颗粒;3、杂交、DNA分子平端连接和用T4多聚核酸激酶进行DNA末端标记时,增加互补核酸链的结合效率。4、细胞或细菌原生质体融合。
聚乙二醇4000还用于输送以及组织工程中。 凝胶是通过交联反应性PEG端基而形成的聚合物网络,可产生抗蛋白质生物降解和粘附的凝胶。这些性质有利于组织工程和递送。
体外测定法也已经依赖于PEG,它可以用来模拟拥挤的细胞状况,从而使研究人员能够研究体外的细胞内环境。
蛋白质分析是另一个利用PEG的生物医学领域,该领域的许多应用中都使用了PEG。该化合物用作DNA分离和细胞结晶的沉淀剂,有助于揭示蛋白质的原子结构。
基因疗法使用PEG包覆病毒等载体,以保护它们免于被系统灭活,并使它们在中脱靶,从而防止其潜在的毒性作用。
PEG在血库中也特别重要,在血库中,聚乙二醇4000厂家用于增强和抗原的显着性。

在20℃时,所有的液体PEG均形成透明的水溶液,固体PEG在水中的溶解度略低,溶解度随分子量的增加而降低。例如,PEG8000在20°C时可溶于水,其质量百分比溶解度为63。聚乙二醇溶于许多常见的及性,如、乙醇和氯化剂。不溶于非及性溶剂,如碳氢化合物。许多物质溶于聚乙二醇。该产品广泛的化学相容性使其适用于各种合成产品。4吸湿性:PEG具有吸湿性,能吸收和保持空气中的水分。这种特性使它们可以用于水溶性软膏和保湿剂中,在某些应用中,它们可以代替甘油和丙二醇等其他吸水物质。吸湿性随非主流的增加而降低。5粘度:在熔融或凝固温度以上,PEG的粘度几乎与剪切力无关,可视为扭转流体。因此,动态粘度测量是测定聚乙二醇粘度实用的方法。粘度随温度的升高而降低。中间粘度可以从两种不同的聚乙二醇产品中获得。6稳定性:PEG挥发度低,在300℃左右可保持一定时间的热稳定性。然而,当暴露于空气中时,聚合物易受到氧化降解。降解可通过减少聚合物暴露于高温和/或氧气(如室温或室温以下储存)和氮气保护来控制。此外,添加剂也可以防止其氧化降解。7不挥发:PEG被认为是不挥发的,在室温和一般使用条件下具有及低的蒸汽压。化学反应性:PEG的主要羟基功能允许它们与大多数典型的醇反应。醇功能转化为酯、醚、胺和是很常见的。市场上PEG重要的衍生物是脂肪酸酯,它用作乳化剂、分散剂、洗涤剂、增塑剂和润滑剂。

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