2025
11-26DBCO-Piceatannol是DBCO与白皮杉醇(Piceatannol)的偶联产物,结合了DBCO的高效点击化学特性与白皮杉醇的抗氧化、抗炎和抗肿瘤活性。白皮杉醇是一种天然二苯乙烯类化合物,广泛存在于葡萄、蓝莓等植物中,可通过抑制NF-κB、STAT3等信号通路,调节炎症反应和细胞增殖,具有广泛的生物活性。DBCO的引入则赋予该化合物靶向修饰和动态追踪能力,可通过SPAAC反应与
2025
11-26以下内容从浙商证券《聚乙二醇应用分析系列报告:从伊立替康看小分子PEG修饰》研报附件原文摘录聚乙二醇修饰(PEG修饰):药物释放系统创新驱动前景:应用远不止长效化:我们认为,聚乙二醇作为应用广泛的聚合物类载体,优点体现在分散度低、既溶于水又溶于有机溶剂、无免疫原性、无毒性、可生物降解。聚乙二醇小分子修饰的应用更多是改变化合物的理化性质使前药在到达特异性作用靶点后被活化而发挥药效,或改变小分子的脂溶
2025
11-26有机高分子材料按聚合物的热行为分类:(1) 热塑性高分子材料 热塑性高分子材料成形后分子呈线性结构,在一定条件(如温度、压力)下可塑成一定形状并在常温下保持其形状,而且还可在特定的温度范围内反复加热软化、冷却固化,加工成形方便,有利于制品再生。因此,热塑性高分子材料用途广、产量大(占所有高分子材料的80%以上)。常见的热塑性高分子材料有聚乙烯、聚丙烯等。(2) 热固性高分子材料热固性高分子材料成形
2025
11-26DBCO-Ganoderenic acid B是DBCO与灵芝烯酸B(Ganoderenic acid B)的偶联产物,结合了DBCO的生物正交反应能力与灵芝烯酸B的抗肿瘤活性。灵芝烯酸B是一种从灵芝中提取的三萜类化合物,可通过逆转ABCB1介导的多药耐药性,增强化疗药物对肿瘤细胞的杀伤效果。DBCO的引入则赋予该化合物靶向修饰和动态追踪能力,可通过SPAAC反应与荧光探针或磁性纳米粒子连接,实现
2025
11-26DBCO-α-Hexylcinnamaldehyde是DBCO与α-己基肉桂醛(α-Hexylcinnamaldehyde)的偶联产物,结合了DBCO的生物正交反应能力与α-己基肉桂醛的芳香活性和潜在抗突变特性。α-己基肉桂醛是一种从肉桂醛衍生而来的化合物,具有茉莉香味,广泛用于香料和化妆品行业。其分子中的长链烷基(C₆H₁₃)赋予其良好
2025
11-26FITC-Ancitabine hydrochloride是FITC与安西他滨盐酸盐(Ancitabine hydrochloride)的偶联产物,开创了核酸类药物荧光标记的新范式。安西他滨是一种脱氧胞苷类似物,通过抑制DNA合成发挥抗肿瘤作用,但其分子结构缺乏荧光基团,难以实时监测药物-DNA相互作用。FITC的引入通过其异硫氰酸基团与安西他滨的氨基反应,形成稳定的硫脲键,同时保留了药物的抗肿瘤
2025
11-26聚谷氨酸-b-甲氧基聚乙二醇(PGA-b-mPEG)是一种具有独特结构和性能的高分子材料。它由聚谷氨酸(PGA)和甲氧基聚乙二醇(mPEG)两种聚合物通过化学键连接而成,这种结构赋予了它多种优异的特性。从化学性质来看,PGA-b-mPEG具有良好的生物相容性和可降解性。聚谷氨酸是一种天然的生物高分子,具有良好的生物相容性,而甲氧基聚乙二醇则是一种常用的生物材料,具有优异的水溶性和稳定性。两者的结合
2025
11-26DBCO-p-Anisic acid是一种将二苯并环辛炔(DBCO)与对甲氧基苯甲酸(p-Anisic acid)通过化学键合形成的新型化合物。DBCO作为核心反应基团,具有独特的环辛炔结构,能够在无铜催化剂条件下与叠氮基团发生高效的应变促进炔烃-叠氮环加成反应(SPAAC),反应速率快且选择性强,避免了传统铜催化点击反应的细胞毒性问题。对甲氧基苯甲酸部分则赋予分子良好的脂溶性和生物相容性,其甲氧
2025
11-26DBCO-Irinotecan hydrochloride是DBCO与抗肿瘤药物伊立替康盐酸盐的共价结合产物,结合了DBCO的高效点击化学特性与伊立替康的细胞毒性作用。伊立替康作为拓扑异构酶I抑制剂,通过稳定拓扑异构酶I-DNA复合物,阻断DNA复制和转录过程,诱导肿瘤细胞凋亡。DBCO的引入则赋予该化合物靶向修饰能力,可通过SPAAC反应与含叠氮基团的靶向配体(如抗体、适配体)连接,实现药物的精