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Merck

767549

Sigma-Aldrich

ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート

average Mn 20,000, PEG average Mn 20,000 (n~450), acrylate, ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor

別名:

PEG diacrylate, Polyethylene glycol

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出荷可能日2025年4月21日詳細


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About This Item

UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23

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製品名

ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート, average Mn 20,000, contains ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor

フォーム

solid

品質水準

分子量

PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000

含みます

≤1000 ppm MEHQ as inhibitor

反応適合性

reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions

mp

60-65 °C

Ω末端

acrylate

α末端

acrylate

ポリマー構造

shape: linear
functionality: homobifunctional

保管温度

−20°C

詳細

Poly(ethylene glycol) diacrylate (PGEDA) is used for synthesising highly cross-linked hydrogels which are used as biomaterials in tissue engineering. These hydrogels are formed using non-cytotoxic photo initiators. PEG hydrogels can be easily covalently linked to bioactive proteins and peptides which in turn promote specific cell activity either on the surface or within the hydrogel.[1]

アプリケーション

This homobifunctional PEG can be used in hydrogel applications; biocompatibilization; thiol-ene coupling; and other applications using cross-linked PEG networks.

ピクトグラム

CorrosionExclamation mark

シグナルワード

Danger

危険有害性情報

危険有害性の分類

Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

767549-VAR:
767549-BULK:
767549-1G:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

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Pilnam Kim et al.
Lab on a chip, 6(11), 1432-1437 (2006-10-27)
We present a simple and widely applicable method to fabricate micro- and nanochannels comprised entirely of crosslinked polyethylene glycol (PEG) by using UV-assisted irreversible sealing to bond partially crosslinked PEG surfaces. The method developed here can be used to form
Julia E Leslie-Barbick et al.
Biomaterials, 32(25), 5782-5789 (2011-05-27)
Microvascularization of tissue engineered constructs was achieved by utilizing a VEGF-mimicking peptide, QK, covalently bound to a poly(ethylene glycol) hydrogel matrix. The 15-amino acid peptide, developed by D'Andrea et al., was modified with a PEG-succinimidyl ester linker on the N-terminus
Won-Gun Koh et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 18(7), 2459-2462 (2002-06-29)
We present an easy and effective method for the encapsulation of cells inside PEG-based hydrogel microstructures fabricated using photolithography. High-density arrays of three-dimensional microstructures were created on substrates using this method. Mammalian cells were encapsulated in cylindrical hydrogel microstructures of
Ruohong Shi et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(37), e2002946-e2002946 (2020-08-11)
Hydrogels with the ability to change shape in response to biochemical stimuli are important for biosensing, smart medicine, drug delivery, and soft robotics. Here, a family of multicomponent DNA polymerization motor gels with different polymer backbones is created, including acrylamide-co-bis-acrylamide

資料

Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.

Shrike Zhang教授(Harvard Medical School、米国)が、in vitroの薬物試験のための3Dバイオプリンティング組織モデルの進展について述べ、バイオインクの選択基準と組織モデルのバイオファブリケーションにおける3Dバイオプリンティングの応用例を紹介します。

非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。

In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.

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