Быстрый Поиска

ПРОДУКТЫ

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 3355

Номер CAS: 25322-68-3
EC / LİST NO .: 500-038-2

Полиэтиленгликоль 3350 - это слабительный раствор, который увеличивает количество воды в кишечном тракте для стимуляции дефекации.
Полиэтиленгликоль 3350 используется в качестве слабительного для лечения случайных запоров или нерегулярной дефекации.
Полиэтиленгликоль 3350 также может использоваться для целей, не указанных в данном руководстве.

Полиэтиленгликоль 3350 - это полиэфирное соединение, полученное из нефти, для многих областей применения, от промышленного производства до медицины.
Полиэтиленгликоль 3350 также известен как полиэтиленоксид (PEO) или полиоксиэтилен (POE), в зависимости от его молекулярной массы.
Структура ПЭГ обычно выражается как H- (O-CH2-CH2) n-OH.

Полиэтиленгликоль 3350 является основой ряда слабительных (как MiraLax).
Орошение всего кишечника полиэтиленгликолем с добавлением электролитов используется для подготовки кишечника перед операцией или колоноскопией.
Полиэтиленгликоль 3350 также используется в качестве наполнителя во многих фармацевтических продуктах.
Полиэтиленгликоль 3350 используется в лекарствах для лечения дефектов и поддерживающей терапии у детей с запорами.
При добавлении к различным белковым препаратам полиэтиленгликоль позволяет замедлить выведение переносимого белка из крови.
Возможность того, что полиэтиленгликоль 3350 может быть использован для слияния аксонов, изучается исследователями, изучающими повреждение периферических нервов и спинного мозга.
Пример использования гидрогелей PEG (см. Раздел «Биологическое применение») в терапевтических целях был предложен Ma et al.
Они предлагают использовать гидрогель для лечения пародонтита (заболевания десен) путем инкапсуляции стволовых клеток в гель, который способствует заживлению десен.
Гель и инкапсулированные стволовые клетки должны были быть введены в место заболевания и сшиты для создания микроокружения, необходимого для функционирования стволовых клеток.
Пегилированный липид используется в качестве наполнителя как в вакцинах Moderna, так и в вакцинах Pfizer-BioNTech от SARS-CoV-2.
Обе РНК-вакцины состоят из матричной РНК или мРНК, заключенной в пузырек из маслянистых молекул, называемых липидами.
Для каждого используется собственная липидная технология.
В обеих вакцинах пузырьки покрыты стабилизирующей молекулой полиэтиленгликоля.
По состоянию на декабрь 2020 года есть некоторые опасения, что ПЭГ может вызвать аллергическую реакцию, и на самом деле аллергические реакции являются стимулом для регулирующих органов Соединенного Королевства и Канады, чтобы выпустить рекомендацию, отметив, что:
два «человека в Великобритании ... прошли курс лечения и выздоровели» от анафилактического шока.
По состоянию на 18 декабря Центр контроля заболеваний США заявил, что в их юрисдикции было зарегистрировано шесть случаев «тяжелой аллергической реакции» после более чем 250 000 прививок, и из этих шести только у одного человека в анамнезе была «реакция на вакцинацию»

Поскольку полиэтиленгликоль 3350 представляет собой гидрофильную молекулу, он использовался для пассивирования предметных стекол микроскопа, чтобы избежать неспецифического прилипания белков в исследованиях флуоресценции одиночных молекул.
Полиэтиленгликоль малотоксичен и используется в различных продуктах.
Полиэтиленгликоль 3350 используется в качестве смазочного покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах.
Поскольку полиэтиленгликоль 3350 представляет собой гибкий водорастворимый полимер, его можно использовать для создания очень высокого осмотического давления (порядка десятков атмосфер).
Полиэтиленгликоль 3350 также вряд ли будет иметь специфическое взаимодействие с биологическими химическими веществами.
Эти свойства делают полиэтиленгликоль 3350 одной из наиболее полезных молекул для приложения осмотического давления в биохимических экспериментах и ​​экспериментах с биомембранами, в частности, при использовании метода осмотического стресса.
Полиэтиленгликоль 3350 также обычно используется в качестве полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронных тестерах.
Полиэтиленгликоль 3350 также использовался для сохранения деревянных и в некоторых случаях других органических объектов, которые были спасены из подводных археологических раскопок, как это было в случае с военным кораблем Vasa в Стокгольме и аналогичными случаями.
Полиэтиленгликоль 3350 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной по размеру и предотвращая деформацию или усадку древесины при высыхании.
Кроме того, ПЭГ используется при работе с древесиной в качестве стабилизатора и для предотвращения усадки.
Полиэтиленгликоль 3350 использовался для сохранения окрашенных цветов на Terracotta Warriors, обнаруженных на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.
Эти расписные артефакты были созданы в эпоху Цинь Шихуанди (первого императора Китая).
В течение 15 секунд после того, как терракотовые куски были обнаружены во время раскопок, лак под краской начинает скручиваться после воздействия сухого воздуха Сиань.
Впоследствии краска отслаивается примерно через четыре минуты.
Немецкое баварское государственное управление охраны окружающей среды разработало консервант PEG, который при немедленном нанесении на раскопанные артефакты помог сохранить цвета, нарисованные на кусках глиняных солдатиков.
Полиэтиленгликоль 3350 часто используется (в качестве соединения для внутренней калибровки) в масс-спектрометрических экспериментах, с его характерным характером фрагментации, обеспечивающим точную и воспроизводимую настройку.
Производные полиэтиленгликоля 3350, такие как этоксилаты узкого диапазона, используются в качестве поверхностно-активных веществ.
Полиэтиленгликоль 3350 использовался в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для создания некоторых полимерсом.
Полиэтиленгликоль 3350 также использовался в качестве ракетного топлива в ракете UGM-133M Trident II, находящейся на вооружении ВВС США.

Полиэтиленгликоль 3350 можно модифицировать и сшить в гидрогель и использовать для имитации среды внеклеточного матрикса (ЕСМ) для инкапсуляции клеток и исследований.
Пример исследования был проведен с использованием гидрогелей PEG-Diacrylate для воссоздания сосудистой среды с инкапсуляцией эндотелиальных клеток и макрофагов.
Эта модель способствовала моделированию сосудистых заболеваний и изолировала влияние фенотипа макрофагов на кровеносные сосуды.
Полиэтиленгликоль 3350 обычно используется в качестве ограничивающего агента в анализах in vitro для имитации условий высокой плотности клеток.
Полиэтиленгликоль 3350 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.
Рентгеновская дифракция кристаллов белка может выявить атомную структуру белков.
Полиэтиленгликоль 3350 используется для слияния двух разных типов клеток, чаще всего В-клеток и миелом, с целью создания гибридом.
Сезар Мильштейн и Жорж Дж. Ф. Кёлер разработали этот метод, который они использовали для производства антител, получив Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1984 году.
Полимерные сегменты, полученные из полиолов полиэтиленгликоля 3350, придают полиуретанам гибкость для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и поролоновые подушки.
В микробиологии осаждение полиэтиленгликоля 3350 используется для концентрирования вирусов. ПЭГ также используется для индукции полного слияния (смешивания как внутренних, так и внешних листочков) в липосомах, восстановленных in vitro.
Векторы для генной терапии (например, вирусы) могут быть покрыты ПЭГ, чтобы защитить их от инактивации иммунной системой и не нацеливать их на органы, где они могут накапливаться и оказывать токсическое действие.
Было показано, что размер полимера полиэтиленгликоля 3350 важен, поскольку более крупные полимеры обеспечивают лучшую иммунную защиту.
Полиэтиленгликоль 3350 является компонентом липидных частиц стабильных нуклеиновых кислот (SNALP), используемых для упаковки миРНК для использования in vivo.
В банках крови полиэтиленгликоль 3350 используется в качестве потенцирующего средства для улучшения обнаружения антигенов и антител.
При работе с фенолом в лабораторных условиях ПЭГ 300 можно использовать при фенольных ожогах кожи, чтобы обезвредить остаточный фенол.
В биофизике молекулы полиэтиленгликоля 3350 являются предпочтительными молекулами для исследования диаметра действующих ионных каналов, поскольку в водных растворах они имеют сферическую форму и могут блокировать проводимость ионных каналов.

Полиэтиленгликоль 3350 является основой многих кремов для кожи (как цетомакрогол) и личных смазок (часто в сочетании с глицерином).
Полиэтиленгликоль 3350 используется в ряде зубных паст в качестве диспергатора.
В этом случае он связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь в зубной пасте.
Полиэтиленгликоль 3350 также исследуется для использования в бронежилетах и ​​татуировках для контроля диабета.
В низкомолекулярных составах (например, ПЭГ 400) он используется в струйных принтерах Hewlett-Packard в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.
Полиэтиленгликоль 3350G также используется в качестве противовспенивающего агента в продуктах питания и напитках - полиэтиленгликоль 3350s INS номер 1521 или E1521 в ЕС.

Полиэтиленгликоль, пластифицированный нитратным сложным эфиром (NEPE-75), используется в твердом ракетном топливе для баллистических ракет подводных лодок Trident II.
Диметиловые эфиры полиэтиленгликоля 3350 являются ключевым ингредиентом Selexol, растворителя, используемого на угольных электростанциях с комбинированным циклом с интегрированной газификацией (IGCC) для удаления диоксида углерода и сероводорода из потока синтез-газа.
Полиэтиленгликоль 3350 использовался в качестве изолятора затвора в двухслойном электрическом транзисторе для создания сверхпроводимости в изоляторе.
Полиэтиленгликоль 3350 также используется в качестве полимерной основы для твердых полимерных электролитов.
Хотя это еще не коммерческое производство, многие группы по всему миру занимаются исследованиями твердых полимерных электролитов, содержащих ПЭГ, с целью улучшения их свойств и разрешения их использования в батареях, электрохромных системах отображения и других продуктах в промышленности. будущее.
Полиэтиленгликоль 3350 используется в промышленных процессах для уменьшения пенообразования в сепарационном оборудовании.
Полиэтиленгликоль 3350 используется как связующее при изготовлении технической керамики.

Полиэтиленгликоль 3350 используется для увеличения размера и увеличения срока службы очень больших мыльных пузырей.
Полиэтиленгликоль 3350 является основным ингредиентом многих личных смазок.
Полиэтиленгликоль 3350 является основным ингредиентом краски для пейнтбольных шаров.

Полиэтиленгликоль 3350, PEO и POE относятся к олигомеру или полимеру этиленоксида.
Эти три названия химически синонимичны, но исторически полиэтиленгликоль 3350 является предпочтительным в области биомедицины, тогда как ПЭО более распространен в области химии полимеров.
Поскольку для различных применений требуются полимерные цепи разной длины, полиэтиленгликоль 3350, как правило, относится к олигомерам и полимерам с молекулярной массой ниже 20000 г / моль, PEO к полимерам с молекулярной массой выше 20000 г / моль, а POE к полимерам любого молекулярная масса.
Полиэтиленгликоль 3350 получают полимеризацией этиленоксида и коммерчески доступны в широком диапазоне молекулярных масс от 300 г / моль до 10 000 000 г / моль.

Полиэтиленгликоль 3350 и ПЭО - это жидкости или легкоплавкие твердые вещества, в зависимости от их молекулярной массы.
Хотя полиэтиленгликоль 3350 и ПЭО с разной молекулярной массой находят применение в разных областях и имеют разные физические свойства (например, вязкость) из-за эффектов длины цепи, их химические свойства почти идентичны.
Также доступны различные формы PEG, в зависимости от инициатора, используемого для процесса полимеризации - наиболее распространенным инициатором является монофункциональный метиловый эфир PEG или метоксиполи (этиленгликоль), сокращенно mPEG.
ПЭГ с более низкой молекулярной массой также доступны в виде более чистых олигомеров, называемых монодисперсными, однородными или дискретными.
Недавно было показано, что ПЭГ очень высокой чистоты является кристаллическим, что позволяет определять кристаллическую структуру с помощью рентгеновской кристаллографии.
Поскольку очистка и разделение чистых олигомеров затруднительны, цена на этот тип качества часто в 10–1000 раз выше, чем на полидисперсный полиэтиленгликоль 3350.

Полиэтиленгликоль 3350 также доступен с различной геометрией.

Разветвленный полиэтиленгликоль 3350 имеет от трех до десяти цепей полиэтиленгликоля 3350, исходящих из центральной группы ядра.
Звездообразный полиэтиленгликоль 3350 имеет от 10 до 100 цепей полиэтиленгликоля 3350, исходящих из центральной основной группы.
Гребень Полиэтиленгликоль 3350 имеет несколько цепей полиэтиленгликоля 3350, обычно привитых к основной цепи полимера.
Цифры, которые часто включают в названия ПЭГ, указывают на их среднюю молекулярную массу.
Большинство полиэтиленгликоля 3350 включают молекулы с распределением молекулярных масс.
Распределение по размерам может быть статистически охарактеризовано его средневесовой молекулярной массой (Mw) и среднечисловой молекулярной массой (Mn), соотношение которых называется индексом полидисперсности (M).
Mw и Mn можно измерить масс-спектрометрией.

ПЭГилирование представляет собой акт ковалентного связывания структуры полиэтиленгликоля 3350 с другой более крупной молекулой, например терапевтическим белком, который затем называют ПЭГилированным белком.
Пегилированный интерферон альфа-2а или альфа-2b обычно используются для инъекций при инфекции гепатита С.

Полиэтиленгликоль 3350 растворим в воде, метаноле, этаноле, ацетонитриле, бензоле и дихлорметане и нерастворим в диэтиловом эфире и гексане.
Полиэтиленгликоль 3350 в сочетании с гидрофобными молекулами с образованием неионных поверхностно-активных веществ.

Полиэтиленгликоль 3350 потенциально содержит токсичные примеси, такие как оксид этилена и 1,4-диоксан.
Этиленгликоль и его эфиры нефротоксичны при нанесении на поврежденную кожу

Полиэтиленгликоль 3350 и родственные полимеры (фосфолипидные конструкции полиэтиленгликоля 3350) часто обрабатываются ультразвуком при использовании в биомедицинских приложениях.
Однако, как сообщили Murali et al., Полиэтиленгликоль 3350 очень чувствителен к сонолитической деградации, а продукты разложения полиэтиленгликоля 3350 могут быть токсичными для клеток млекопитающих.
Полиэтиленгликоль 3350, таким образом, необходимо для оценки потенциального разложения полиэтиленгликоля 3350, чтобы убедиться, что конечный материал не содержит недокументированных загрязняющих веществ, которые могут вносить артефакты в экспериментальные результаты.

Полиэтиленгликоль 3350 и метоксиполиэтиленгликоли производятся Dow Chemical под торговым названием Carbowax для промышленного использования и Carbowax Sentry для пищевых и фармацевтических целей.
Они различаются по консистенции от жидкого до твердого, в зависимости от молекулярной массы, на что указывает число после названия.
Они используются в коммерческих целях во многих областях, включая пищевые продукты, в косметике, фармацевтике, биомедицине, в качестве диспергирующих агентов, в качестве растворителей, в мазях, в основе суппозиториев, в качестве наполнителей для таблеток и в качестве слабительных средств.
Некоторые специфические группы - лауромакроголы, ноноксинолы, октоксинолы и полоксамеры.

Впервые о производстве полиэтиленгликоля было сообщено в 1859 году.
И А. В. Лоренцо, и Чарльз Адольф Вюрц независимо выделили продукты, которые представляли собой полиэтиленгликоли.
Полиэтиленгликоль 3350 получают взаимодействием этиленоксида с водой, этиленгликолем или олигомерами этиленгликоля.
Реакция катализируется кислотными или основными катализаторами.
Полиэтиленгликоль 3350 и его олигомеры предпочтительнее в качестве исходного материала вместо воды, поскольку они позволяют создавать полимеры с низкой полидисперсностью (узкое молекулярно-массовое распределение).
Длина полимерной цепи зависит от соотношения реагентов.

HOCH2CH2OH + n (CH2CH2O) → HO (CH2CH2O) n + 1H
В зависимости от типа катализатора механизм полимеризации может быть катионным или анионным.
Анионный механизм предпочтителен, поскольку позволяет получать полиэтиленгликоль 3350 с низкой полидисперсностью.
Полимеризация оксида этилена - экзотермический процесс. Перегрев или загрязнение оксида этилена катализаторами, такими как щелочи или оксиды металлов, может привести к неуправляемой полимеризации, которая может закончиться взрывом через несколько часов.

Оксид полиэтиленгликоля 3350 или высокомолекулярный полиэтиленгликоль синтезируется суспензионной полимеризацией.
Полиэтиленгликоль 3350 необходим для удержания растущей полимерной цепи в растворе в процессе поликонденсации.
Реакция катализируется элементоорганическими соединениями магния, алюминия или кальция.
Чтобы предотвратить коагуляцию полимерных цепей из раствора, используются хелатирующие добавки, такие как диметилглиоксим.

Щелочные катализаторы, такие как гидроксид натрия (NaOH), гидроксид калия (KOH) или карбонат натрия (Na2CO3), используются для получения полиэтиленгликоля с низким молекулярным весом.

Макрогол, МираЛакс, Голители, Колас, используемые как слабительное средство, представляет собой форму полиэтиленгликоля.
За названием может следовать число, которое представляет среднюю молекулярную массу (например, макрогол 3350, макрогол 4000 или макрогол 6000).

Полиэтиленгликоль 3350, или для краткости ПЭГ 3350, представляет собой широко используемый полиэфир во многих областях академических исследований, промышленной переработки и коммерческого применения.
Полиэтиленгликоль 3350 также может называться полиоксиэтиленом и полиэтиленоксидом.
Однако, независимо от используемого названия, простая структура безопасных соединений полиэтиленгликоля 3350, используемых в повседневной жизни.

Из-за разнообразия физических свойств, которые могут быть достигнуты с полиэтиленгликолем серии 3350, разработчики рецептур почти во всех отраслях промышленности могут извлечь выгоду из этой линейки продуктов полиэтиленгликоля 3350.
Уникальная способность полиэтиленгликоля 3350 увеличивать растворимость красителя в водных составах приводит к тому, что краситель используется в качестве носителя красителя в текстильной промышленности.
Полиэтиленгликоль 3350 также обладает исключительной способностью удерживать влагу в сложных составах, а также на нанесенных поверхностях.

Полиэтиленгликоль 3350 (ПЭГ) - это продукт, который используется как в промышленности, так и в фармацевтике.
Поскольку многие соединения PEG являются гидрофильными, они используются в промышленности в косметических продуктах в качестве поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, очищающих средств, увлажнителей и смягчителей кожи.

В качестве лекарственного средства Полиэтиленгликоль 3350 относится к классу слабительных.
Слабительное средство на основе полиэтиленгликоля 3350 безопаснее, чем раствор для лаважа электролита ПЭГ, поскольку отсутствует всасывание солей.
Показания, одобренные FDA, включают лечение запоров у пациентов в возрасте 17 лет и старше.
Полиэтиленгликоль 3350 предпочтительнее других средств для лечения хронических запоров и уменьшения дефектов, поскольку полиэтиленгликоль 3350 ассоциируется с ограниченными побочными эффектами и лучшим вкусовым профилем.

Температура плавления:                                               64-66 ° C
Температура кипения:                                                    > 250 ° C
Плотность                                                                       1,27 г / мл при 25 ° C
плотность пара                                                               > 1 (по сравнению с воздухом)
давление пара                                                               <0,01 мм рт. ст. (20 ° C)
показатель преломления                                              n20 / D 1,469
Температура вспышки:                                                  270 ° C
температура хранения.                                                 2-8 ° С
растворимость H2O:                                                      50 мг / мл, прозрачный, бесцветный
форма воскообразного                                                  твердого вещества
цвет от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес                                                                 1,128
PH 5,5-7,0 (25 ℃, 50 мг / мл в H2O)
Растворимость в воде Растворим в воде.
λмакс λ:                                                                      260 нм
                                                                                    Amax: 0,6
λ:                                                                                 280 нм
                                                                                    Amax: 0,3
Чувствительный гигроскопичный
Мерк 14,7568

Полиэтиленгликоль 3350 молекул со средней молекулярной массой 2000.
Полиэтиленгликоль 3350 используется в различных областях, от промышленной химии до биологической химии.
Недавние исследования показали, что полиэтиленгликоль 3350 поддерживает процесс восстановления после травм спинного мозга, помогая процессу проведения нервных импульсов у животных.
Было показано, что у крыс полиэтиленгликоль 3350 помогает в восстановлении поврежденных седалищных аксонов, помогая восстановить поврежденные нервы.
Полиэтиленгликоль 3350 промышленно производится в качестве смазочного вещества для различных поверхностей для уменьшения трения.
Полиэтиленгликоль 3350 также используется в приготовлении систем транспорта везикул для диагностических процедур или способов 

НАЗВАНИЕ ИЮПАК:

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-тридекаоксагентетраконтан-1,41-диол

a, w-гидроксиполи (оксид этилена)

альфа-гидро-омега-гидроксиполи (окси-1,2-этандиил)

этан-1,2-диол

Этан-1,2-диол, этоксилированный

Недоступен

Полиэтиленогликоль

Полиэтиленгликоль)

Поли (этиленгликоль), хлопья, 600

Поли (окси-1,2-этандиил), & alpha; -гидро-омега-гидрокси-

Поли (окси-1,2-этандиил), & alpha; -гидро-омега-гидрокси-

Поли (окси-1,2-этандиил), & alpha; -гидро-омега-гидрокси- (среднее мольное соотношение EO 90000 моль)

Поли (окси-1,2-этандиил), & alpha; -гидро-омега-гидроксиэтан-1,2-диол, этоксилированный

Поли (окси-1,2-этандиил), a-гидро-w-гидрокси-

Поли (окси-1,2-этандиил), альфа-гидро-омега-гидрокси-

Поли (окси-1,2-этандиил), α-гидрокси-ω-гидроксиэтан-1,2-диол, этоксилированный

Поли (окси-1,2-этандиил), - гидроксиэтан-1,2-диол,

Поли (окси-1,2-этандиил), альфа-гидро-омега-гидрокси

Поли (окси-1,2-этандиил), альфа-гидро-омега-гидрокси;

Поли (окси-1,2-этандиил),? -Гидро-? -Гидрокси-этан-1,2-диол, этоксилированный

Поли (окси-1,2-этандиил), ?? - гидрокси - ?? - гидроксиэтан-1,2-диол, этоксилированный

Поли (окси-1,2-этандиил), α-гидрокси-этан-1,2-диол, этоксилированный

(окси-1,2-этандиил), α-гидро-ω-гидрокси

Поли (окси-1,2-этандиил), α-гидро-ω-гидроксиэтан-1,2-диол

синонимы:

(±)-1,2-propanediol

(±)-1,2-Propanediol

(±)-1,2-Propanediol

(±)-Propylene glycol

(±)-Propylene glycol

(±)-Propylene glycol

(�)-Propylene glycol

(RS)-1,2-Propanediol

1,2-(RS)-Propanediol

  • Поделиться !
БЮЛЛЕТЕНЬ