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¿Cuál es glicol de polietileno (ESPIGA)?

El glicol de polietileno (ESPIGA) es una composición biocompatible, sintetizada, hidrofílica del poliéter que tiene muchos usos, sobre todo en la industria médica, pero también en los sectores químicos e industriales. La estructura de la composición se conoce como −OH de H− (22O−CH−CHn).

Glicol de polietileno

Haber de imagen: StudioMolekuul/Shutterstock.com

La síntesis de la ESPIGA es hecha polimerizando el óxido de etileno, el ingrediente principal en anticongelante, usando una técnica del anillo-orificio, que permite espigas de un alcance de pesos moleculares y de distribuciones de peso molecular que se construirán. Este alcance en pesos es qué hace conveniente para varias aplicaciones.

Características del glicol de polietileno

Mientras que la variación del peso molecular de la ESPIGA puede tener efectos ligeros sobre sus características, sobre todo en su forma y aspecto físico, muchas características definen la ESPIGA. Es no tóxica, descolorida, inerte, inodora, y no volátil. También, es increíblemente soluble en agua, y disolventes orgánicos tales como benceno, tetracloruro de carbono, y cloroformo.

Crear las substancias de la ESPIGA de diversos pesos moleculares confía en construir la ESPIGA con diversas cadenas del largo. Moléculas más grandes de la ESPIGA tienen un mayor número de repeticiones de su estructura comparada con las más pequeñas.

Abajo, discutimos cómo la ESPIGA se aplica en las dos industrias principales que es activa hacia adentro.

Aplicaciones en la industria médica

La ESPIGA tiene un gran número de usos en la industria médica, y el filete continúa crecer. Debido a su no-toxicidad y alta solubilidad, se presta a muchos usos farmacéuticos y biomédicos.

Para comenzar con, el uso más común de la ESPIGA en la industria médica es posiblemente su uso en laxantes. Porque la ESPIGA puede aplicar la presión osmótica, puede drenar el agua dentro de la materia inútil, ofreciendo un efecto laxante.

En un decorado similar, la ESPIGA se utiliza a menudo durante irrigaciones enteras del intestino para preparar el aparato gastrointestinal para la investigación o la cirugía. La ESPIGA también se utiliza en muchos farmacéuticos bate, los ungüentos, y los disolventes médicos.

Los péptidos, las proteínas, o los oligonucleótidos se utilizan como objetivos de la droga para las diversas enfermedades. La ESPIGA se puede utilizar al bioconjugate sí mismo al objetivo, acoplándose con la molécula del objetivo para optimizar las propiedades farmacocinéticas del tratamiento de la droga.

La ESPIGA se puede utilizar como substancia inactiva que actúe como el vehículo para una droga. El proceso del lanzamiento de la droga confía pesado en ESPIGA porque la composición puede conectar juntas las conjugaciones de la anticuerpo-droga (ADCs). Puede también ser utilizado para perfeccionar lanzamiento sistemático de la droga agregándolo como capa superficial en nanoparticles. La ESPIGA se puede también utilizar para reducir la tolerancia de proteínas revestidas de la sangre en biomedecinas.

Los hidrogeles de la ESPIGA también se utilizan en lanzamiento de la droga, así como en la ingeniería del tejido. Los hidrogeles de la ESPIGA son las redes del polímero que son creadas reticulando grupos reactivos del extremo de la ESPIGA, dando por resultado los geles que son resistentes a la biodegradación y a la adherencia de la proteína. Estas propiedades son beneficiosas a la ingeniería del tejido y al lanzamiento de la droga.

Los análisis ines vitro también han llegado a ser relacionados en ESPIGA, usando ella para imitar condiciones celulares apretadas para permitir que los investigadores investiguen ambientes intracelulares fuera de la carrocería.

El análisis de la proteína es otra área biomédica que utiliza la ESPIGA, que se utiliza en varios usos en este campo. La composición se utiliza como precipitante para el aislamiento de la DNA así como para la cristalización de la célula, ayudando a revelar la estructura atómica de proteínas.

La terapia génica utiliza la ESPIGA para recubrir los vectores, por ejemplo, virus, para protegerlos contra ser desactivado por el sistema inmune, y de-objetivo ellos en los órganos, previniendo su efecto potencialmente tóxico.

La ESPIGA es también determinado esencial en las inclinaciones laterales de sangre, en donde se utiliza para aumentar la prominencia de anticuerpos y de antígenos.

El futuro es probable considerar usos más médicos de la ESPIGA convertirse. Un foco actual de investigación en esta área está explorando cómo la ESPIGA se puede utilizar en la médula espinal y el daño periférico del nervio, empleándolo para fundir los axones se han comprometido que.

Aplicaciones en la industria química

La ESPIGA tiene muchos papeles en la industria química, que también cruzan encima en usos en otras industrias. En primer lugar, es bien sabido para su uso como un atascamiento y agente de la dispersión, pues puede perfeccionar la separación de partículas y evitar el agrupar.

También, como la ESPIGA tiene propiedades hidrofílicas, ha encontrado un papel en la prevención de adherir no específico de proteínas en estudios usando fluorescencia de la único-molécula.

También, porque la composición es no tóxica y reconocida como caja fuerte por el FDA, ha podido ser utilizado en las capas numerosas que habilitan la lubricación en diversos decorados.

Los usos en la preservación también han encontrado un uso para la ESPIGA, que ahora se emplea para prevenir y para reducir el daño y la contracción de la madera se ha sumergido que. Fue utilizada para preservar el buque de guerra de los vasos en Estocolmo, reemplazando el agua atrapada dentro de la madera para evitar el deformarse y el encogerse.

Otro caso famoso que se ha apropiado de la ESPIGA es la restauración y la preservación de los guerreros de la terracota. Un preservativo de la ESPIGA fue desarrollado especialmente para preservar los colores pintados sobre el ejército de la terracota, que datan del Qin Shi Huang Di dynasty.

Como en la industria médica, los usos químicos de la ESPIGA continuarán probablemente crecer.

Fuentes:

Ganji, M., Docter, M., Le Grice, S. y Abbondanzieri, E. (2016). Las proteínas obligatorias de la DNA exploran configuraciones locales del múltiplo durante el muelle vía reencuadernar rápido. Investigación de los ácidos nucléicos, 44(17), pp.8376-8384. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041478/

Kean, S. (2019). Esperanza química. instituto [en línea] de la historia de la ciencia. Disponible en: https://www.sciencehistory.org/distillations/magazine/chemical-hope [alcanzado el 24 de diciembre de 2019].

Tum.de. (2019). Los conservadores preservan a las capas de la pintura del ejército de la terracota. [en línea] disponible en: https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/32290/ [alcanzado el 24 de diciembre de 2019].

Last Updated: Feb 4, 2020

Sarah Moore

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Sarah Moore

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