704539
Poly(ethylene glycol) dithiol
average Mn 3,400, thiol
Synonyma:
Polyethylene glycol, PEG dithiol
About This Item
Doporučené produkty
product name
Poly(ethylene glycol) dithiol, average Mn 3,400
form
powder
mol wt
average Mn 3,400
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
58-65 °C
Ω-end
thiol
α-end
thiol
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
−20°C
Hledáte podobné produkty? Navštivte Průvodce porovnáváním produktů
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Osvědčení o analýze (COA)
Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.
Již tento produkt vlastníte?
Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.
Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.