神奇的聚乙二醇
聚乙二醇的作用与功能主治

聚乙二醇的作用与功能主治1. 聚乙二醇概述聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)是一种常用的聚合物化合物,具有多种独特的性质和广泛的应用,被广泛用于医药、化妆品、食品工业等领域。
聚乙二醇是由乙二醇分子通过醚化反应而得到的聚合物,其结构化学式为HO-(CH2-CH2-O)n-H。
2. 聚乙二醇的作用与功能主治以下列举了聚乙二醇的一些主要作用和功能,供参考和了解。
2.1 渗透剂和溶剂聚乙二醇在医药和化妆品中常被用作渗透剂和溶剂。
由于聚乙二醇分子链的特殊性质,它可以有效地改善药物和化妆品在皮肤和粘膜组织中的渗透性,提高药物和化妆品的吸收效果。
2.2 胶体保湿剂因为聚乙二醇具有良好的保湿性能,它可以用作化妆品和护肤品中的胶体保湿剂。
聚乙二醇能吸附环境中的水分子,并将其固定在皮肤表面,有效地防止水分的蒸发,从而保持皮肤的湿润。
2.3 药物释放剂在药物的研发和制造过程中,聚乙二醇常被用作药物释放剂。
通过调整聚乙二醇的分子量和结构,可以控制药物在体内的释放速率和方式,达到持续、稳定的药效。
2.4 聚合物稳定剂聚乙二醇可以作为聚合物的稳定剂,用于防止聚合物的变性和降解。
在某些聚合物反应中,聚乙二醇能够与反应物发生化学反应,形成交联结构,并增加聚合物的稳定性和强度。
2.5 外用敷料聚乙二醇在外科医学中被广泛应用于敷料的制备。
由于其良好的生物相容性和可降解性,聚乙二醇敷料能够有效地防止伤口感染,促进伤口的愈合。
2.6 化学反应试剂聚乙二醇也可用作化学反应的试剂。
它在很多有机合成和反应工艺中起到催化剂和溶剂的作用,有助于提高反应的速度和效率。
2.7 理化调节剂由于聚乙二醇具有可调节的溶解性和链长,因此可用作各种理化调节剂。
例如,通过改变聚乙二醇的分子量和含量,可以调节润滑剂的黏度和流动性。
2.8 泡沫剂和乳化剂聚乙二醇在食品和工业领域也可用作泡沫剂和乳化剂。
它具有良好的分散性和稳定性,能够有效地改善乳化和泡沫的特性,增强产品的质感和口感。
聚乙二醇的功效与作用

聚乙二醇的功效与作用聚乙二醇是一种常用的多功能聚合物,具有多种功效和作用。
以下是关于聚乙二醇的一些常见应用:1. 作为溶剂:聚乙二醇是一种优良的溶剂,能够溶解许多有机物、无机物和生物分子。
其高溶解度使得它在药物、染料、化妆品等领域中被广泛使用。
2. 保湿剂:聚乙二醇能够与水分子形成氢键,通过吸湿作用保持皮肤的水分平衡,具有良好的保湿效果。
因此,它常被添加到护肤品、化妆品和个人护理产品中,以提高其保湿能力。
3. 稳定剂:由于聚乙二醇具有高分子量和极低的挥发性,它能够稳定其他化合物的性质,延长其有效使用期限。
在药物制剂中,聚乙二醇常被添加为稳定剂,以保持药物的稳定性。
4. 促进药物吸收:聚乙二醇可以提高药物在体内的溶解度和可溶性,从而促进其吸收和生物利用度。
在制备各种药物剂型(如胶囊、注射剂、片剂等)时,聚乙二醇可以被用作溶剂或添加剂,增加药物的生物利用率。
5. 胶凝剂:由于聚乙二醇可以与水形成凝胶结构,它常被用作凝胶剂的基础。
凝胶剂可以用于制备软管、填充材料、浓缩物体等应用。
6. 化学反应媒介:聚乙二醇具有良好的化学稳定性和溶解性,可以作为化学反应中的溶剂和反应媒介。
在有机合成、催化反应和聚合反应等领域中,聚乙二醇常被用于催化剂的载体和反应介质。
7. 润滑剂:聚乙二醇可以在固体与固体、固体与液体之间形成润滑膜,降低摩擦系数,改善材料的润滑性能。
因此,在工业领域中,聚乙二醇被广泛用作润滑剂,例如用于塑料加工、金属加工、机械传动等。
需要注意的是,对于特定的应用,聚乙二醇的分子量、浓度和添加量等参数也会有所不同。
具体使用时,请根据产品说明书和相关研究文献进行操作。
神奇的聚乙二醇

神奇的聚乙二醇提到聚乙二醇,相信许多朋友都会觉得陌生。
不过如果告诉大家,在我们身边并不难找到聚乙二醇的身影,例如在化妆品、牙膏和药物中都少不了它,恐怕许多朋友不免要问,为什么聚乙二醇会出现在这些产品中?它有什么作用?对人体有毒吗?那么在今天,我就为大家简要介绍一下这种有着广泛应用的化合物。
聚乙二醇(polyethylene glycol,简称PEG)名字里有一个“聚”字,这表明它是一种高分子化合物。
从图1我们可以看到,聚乙二醇可以看作由若干个CH2CH2O不断重复而得来。
可是它与乙二醇有什么联系呢?大家都知道,“醇”指的是带有羟基(-OH)的有机化合物,我们最熟悉的醇类化合物恐怕就是乙醇了,它含有两个碳原子,其中一个碳原子和羟基相连。
如果我们把另外一个碳原子也接上羟基,那么乙醇就变成了乙二醇。
乙二醇虽然没有它的“近亲”乙醇出名,我们的日常生活中也少不了它的身影,例如汽车中使用的冷却液就是在水与乙二醇按照一定比例混合而成。
图1 聚乙二醇(左)和乙二醇(右)的化学结构现在让我们来想象一下,如果两个乙二醇分子互相发生反应失去一分子的水会是怎样呢?从图2我们可以看到,原来的两个分子就连接到一起变成一个分子。
乙二醇分子上有两个碳原子,而新形成的分子上却有四个碳原子,显然分子变长了。
如果再有第三个乙二醇分子过来,它还可以和这个新分子反应失去一分子水,其结果是新分子变得更长。
不过这还不算完,这个分子还可以和第四个、第五个乃至更多的乙二醇分子反应从而长度不断增加,最终形成分子量少则几百,多至上万的高分子化合物。
这也就是聚乙二醇这种高分子化合物名字的由来。
不过实际上聚乙二醇的合成主要是通过另一种小分子——环氧乙烷来实现的(图3),所以聚乙二醇也时常被称为聚环氧乙烷(polyethylene oxide,简称PEO)。
分子量比较低(例如几百)的聚乙二醇通常是粘稠的液体,但分子量稍高的话它就变成了白色的固体。
图2 乙二醇发生分子间失水反应形成聚乙二醇的过程图3 通过环氧乙烷合成聚乙二醇我们日常生活中常见的高分子化合物通常都是不溶于水的——很难想象一块塑料布或者一件化纤衣物放在水中会逐渐消失,但是聚乙二醇却在水中有很高的溶解度,这是因为它分子中的氧原子会和水分子发生比较强的相互作用,我们称之为氢键。
聚乙二醇的功效与作用副作用

聚乙二醇的功效与作用副作用聚乙二醇(Polyethylene Glycol,PEG)是一种无色无味的化学物质,它是以乙二醇为单体经聚合制得的高分子化合物。
聚乙二醇具有许多功效和应用,同时也存在一些副作用。
本文将重点探讨聚乙二醇的功效、作用以及可能的副作用。
聚乙二醇具有广泛的应用领域,主要包括药物、化妆品、食品工业等。
以下是其中一些重要的应用:1. 渗透剂:聚乙二醇具有良好的渗透性,可以作为药物的溶剂和胶体添加剂,帮助药物更好地渗透到皮肤或黏膜组织中。
因此,聚乙二醇常被用于制备外用药物或透皮给药系统。
2. 润滑剂:由于聚乙二醇具有优良的润滑性能,常被应用于润滑剂的制备中。
例如,在医疗器械中可以用聚乙二醇作为润滑剂,减少痛苦和不适感。
3. 养护剂:聚乙二醇对皮肤具有良好的保湿性,能够防止皮肤水分流失,使皮肤保持湿润。
因此,许多化妆品和护肤品中添加了聚乙二醇,以起到保湿、滋润皮肤的作用。
4. 乳化剂:聚乙二醇可以改善油水混合体系,促使不同极性的物质混合形成乳液。
这使得聚乙二醇成为制备乳液型药物、化妆品或食品中的重要乳化剂。
5. 纳米载体:由于聚乙二醇具有良好的水溶性和生物相容性,常被用作纳米载体的材料。
聚乙二醇修饰的纳米载体可以提高药物的稳定性和溶解度,并延长药物在体内的滞留时间。
尽管聚乙二醇有许多有效的应用,但也存在一些潜在的副作用和安全问题。
以下是一些可能的副作用:1. 过敏反应:部分人群对聚乙二醇可能存在过敏反应,如皮疹、荨麻疹等。
因此,在使用含有聚乙二醇产品时,应该注意个体的过敏史,如果出现过敏症状应及时停止使用。
2. 毒性作用:高剂量或过度使用聚乙二醇可能对人体产生毒性作用。
长期大量使用聚乙二醇可能导致肝脏和肾脏损伤,引起不良的生理反应。
3. 环境影响:在一些工业生产中,聚乙二醇的生产和处理过程可能产生对环境有害的废弃物。
此外,聚乙二醇也不容易被自然降解,可能对环境造成潜在的污染。
不同分子量的聚乙二醇也会对人体产生不同的作用和副作用。
聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子规格

聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子规格哎呀,今天小智就来给大家聊聊一个特别神奇的东西——聚乙二醇化重组人粒细
胞刺激因子规格!这个东西呢,可是治疗癌症、白血病等疾病的“救命稻草”,让小智都觉得神奇不已呢!
让我们来简单了解一下聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子规格是什么吧。
它是一种由基因工程技术合成的蛋白质,可以刺激人体免疫系统产生更多的白细胞,从而帮助身体抵抗疾病。
而且,这种蛋白质还可以通过注射的方式直接进入人体,让治疗效果更加明显哦!
为什么聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子规格这么神奇呢?其实,这里面还有一个很有趣的科学原理哦。
原来,人体免疫系统的白细胞在遇到病毒、细菌等入侵者时,会分泌一种叫做干扰素的蛋白质,来帮助身体抵抗疾病。
而聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子规格就是模仿了这种干扰素的作用,让身体产生更多的白细胞,从而提高免疫力哦!
当然啦,虽然聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子规格非常神奇,但是它也有一些副作用哦。
比如说,有些人在使用过程中可能会出现发热、头痛、肌肉疼痛等症状。
不过,这些副作用一般都是轻微的,而且通过调整剂量等方式也可以得到缓解哦!
聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子规格是一种非常有前途的治疗方法,可以帮助人们更好地应对各种疾病。
当然啦,要想让它发挥最好的效果,还需要我们在使用过程中注意一些事项。
比如说,要按照医生的建议进行用药、不要随意更改剂量等等。
只有这样,我们才能真正享受到这种神奇药物带来的好处哦!。
聚乙二醇在塑料中的应用

聚乙二醇在塑料中的应用嘿,你们知道吗?我觉得聚乙二醇这个东西可神奇啦!有一天,我在学校的科学课上,老师给我们讲了一些关于塑料的知识。
我才知道,原来我们生活中有那么多东西都是用塑料做的呢。
像我的文具盒、水杯、玩具,好多好多。
老师还说,有一种叫聚乙二醇的东西,在塑料里也有很大的作用哦。
我就很好奇,这个聚乙二醇到底是啥呢?后来老师给我们讲了一个小故事。
她说,有一个小小的聚乙二醇精灵,它住在塑料的世界里。
这个精灵可厉害啦,它能让塑料变得更柔软。
比如说,我们用的塑料跳绳,如果没有聚乙二醇精灵的帮忙,那跳绳就会硬邦邦的,不好跳。
但是有了它,跳绳就变得软软的,很舒服。
还有哦,聚乙二醇精灵还能让塑料变得更结实。
就像我们的塑料椅子,如果没有它,椅子可能坐一坐就坏了。
但是有了聚乙二醇精灵,椅子就可以用很久很久。
我回家后,就问妈妈,我们家里有没有用聚乙二醇做的东西呢?妈妈说,我们用的洗发水的瓶子、沐浴露的瓶子,很多都是塑料做的,里面可能就有聚乙二醇呢。
我一听,哇,原来聚乙二醇就在我们身边呀。
我又想到了,我们去超市买东西的时候,那些装水果、装零食的袋子,也是塑料做的。
说不定里面也有聚乙二醇精灵在帮忙呢。
它让袋子变得不容易破,这样我们买的东西就不会掉出来啦。
而且哦,聚乙二醇精灵还很环保呢。
它可以让塑料更容易被回收利用。
这样我们就可以把用过的塑料瓶子、袋子什么的,收集起来,送到专门的地方去,让它们变成新的东西。
我觉得聚乙二醇真的太神奇啦!它就像一个小小的魔法师,让我们的塑料变得更好用、更结实、更环保。
我以后一定要多学习科学知识,了解更多像聚乙二醇这样神奇的东西。
说不定我也能成为一个小魔法师,发明出更厉害的东西呢!嘿嘿,你们是不是也觉得聚乙二醇很神奇呀?。
聚乙二醇的功效与作用

聚乙二醇的功效与作用聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)是一种无毒、无味、无色的溶解性聚合物,其核心结构为由乙二醇单元组成的聚合物链。
聚乙二醇在生物、医学、化学以及工业领域有着广泛的应用,并且已被证明具有许多重要的功效与作用。
本文将详细介绍聚乙二醇的功效与作用,并探讨其在不同领域中的应用。
一、聚乙二醇在医药领域的应用1. 药物输送系统:聚乙二醇是一种非离子性的水溶性聚合物,能够与药物分子结合形成聚合物-药物复合物。
这种复合物具有较好的生物稳定性、良好的溶解性以及可控的释放效应,可用于改善药物的生物利用度和治疗效果。
2. 血液学领域:聚乙二醇被广泛用于血液学领域,其中最重要的应用之一是制备聚乙二醇修饰的蛋白酶抑制剂。
这种修饰物可以延长蛋白酶抑制物在血液中的半衰期,从而提高其疗效和持久性。
3. 人工器官:聚乙二醇可用于制备各种人工器官,例如人工心脏、人工肝脏等。
聚乙二醇具有优良的生物相容性和低毒性,可以用于包衣细胞、改善细胞的存活率,从而提高人工器官的功能和稳定性。
4. 医疗器械:聚乙二醇可以用于制备各种医疗器械,例如导管、创可贴等。
聚乙二醇具有较好的可变性和弹性,可以实现医疗器械的功能性改良和适应性设计。
二、聚乙二醇在食品工业中的应用1. 食品添加剂:聚乙二醇作为一种安全、无毒的添加剂,可作为悬浮剂、增稠剂、乳化剂等,用于改善食品的质地和口感。
2. 食品包装:聚乙二醇在食品包装领域中有着广泛的应用,其优良的物理性质和化学阻隔性能使得聚乙二醇成为理想的食品包装材料。
使用聚乙二醇包装可以有效地延长食品的保质期,防止氧化、变质等。
3. 食品加工:聚乙二醇可以作为食品加工中的润滑剂、抗结剂以及增湿剂等,用于改善食品加工过程中的流动性和加工性能。
聚乙二醇还可以用于食品的冷冻保鲜,有效地避免食品的结冰和水分流失。
三、聚乙二醇在化学领域的应用1. 分子生物学领域:聚乙二醇经常被用作DNA/RNA的沉淀剂,用于分离和纯化目标核酸。
聚乙二醇法

聚乙二醇法嘿,朋友们!今天咱来聊聊聚乙二醇法。
你说这聚乙二醇法啊,就像是一位神奇的魔法师!它能在很多领域大显身手呢。
比如说在生物实验里,聚乙二醇法就像是一把万能钥匙。
它能帮助细胞融合,让不同的细胞结合在一起,产生新的可能。
这就好比是把不同颜色的积木搭在一起,创造出一个全新的、更有趣的结构。
聚乙二醇法还很稳定可靠呢!不像有些方法,时不时就给你来点小脾气。
它总是稳稳当当的,就像家里那个老靠得住的长辈。
而且哦,它操作起来也不算太难。
当然啦,也不是随随便便就能搞定的,还是得细心点。
你想想,要是马马虎虎的,那不就像是做饭忘了放盐,总觉得少了点啥。
在一些药物研发中,聚乙二醇法也能发挥重要作用呢。
它能帮忙改良药物的性质,让药物更好地发挥作用。
这就好像给药物穿上了一件超级厉害的铠甲,让它在人体内更能打!你知道吗,聚乙二醇法就像一个默默无闻的幕后英雄。
很多时候,我们享受着它带来的成果,却不知道它在背后付出了多少努力。
它悄悄地在实验室里工作着,为科学进步贡献着自己的力量。
那我们在使用聚乙二醇法的时候要注意些什么呢?首先得选对聚乙二醇的型号吧,不同的型号效果可不一样哦,这可不能瞎搞。
然后呢,操作步骤得严格按照要求来,一步都不能错,不然可就前功尽弃啦。
再想想,要是没有聚乙二醇法,我们得错过多少好东西呀!那些新的药物、新的生物技术可能就没那么容易出现了。
所以说呀,聚乙二醇法可真是太重要啦!总之呢,聚乙二醇法是个很了不起的方法,它给我们带来了很多惊喜和可能。
我们可得好好珍惜它,让它为我们创造更多的价值!大家说是不是呀!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
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神奇的聚乙二醇
摘要
聚乙二醇是一种应用非常广泛的化合物,在化妆品、牙膏和药物中都少不了它,为什么聚乙二醇会出现在这些产品中?它有什么作用?它对人体有毒吗?那么在今天,我就为大家简要介绍一下这种有着广泛应用的化合物。
提到聚乙二醇,相信许多朋友都会觉得陌生。
不过如果告诉大家,在我们身边并不难找到聚乙二醇的身影,例如在化妆品、牙膏和药物中都少不了它,恐怕许多朋友不免要问,为什么聚乙二醇会出现在这些产品中?它有什么作用?对人体有毒吗?那么在今天,我就为大家简要介绍一下这种有着广泛应用的化合物。
聚乙二醇(polyethylene glycol,简称PEG)名字里有一个“聚”字,这表明它是一种高分子化合物。
从图1我们可以看到,聚乙二醇可以看作由若干个CH2CH2O 不断重复而得来。
可是它与乙二醇有什么联系呢?大家都知道,“醇”指的是带有羟基(-OH)的有机化合物,我们最熟悉的醇类化合物恐怕就是乙醇了,它含有两个碳原子,其中一个碳原子和羟基相连。
如果我们把另外一个碳原子也接上羟基,那么乙醇就变成了乙二醇。
乙二醇虽然没有它的“近亲”乙醇出名,我们的日常生活中也少不了它的身影,例如汽车中使用的冷却液就是在水与乙二醇按照一定比例混合而成。
图1 聚乙二醇(左)和乙二醇(右)的化学结构
现在让我们来想象一下,如果两个乙二醇分子互相发生反应失去一分子的水会是怎样呢?从图2我们可以看到,原来的两个分子就连接到一起变成一个分子。
乙二醇分子上有两个碳原子,而新形成的分子上却有四个碳原子,显然分子变长了。
如果再有第三个乙二醇分子过来,它还可以和这个新分子反应失去一分子水,其结果是新分子变得更长。
不过这还不算完,这个分子还可以和第四个、第五个乃至更多的乙二醇分子反应从而长度不断增加,最终形成分子量少则几百,多至上万的高分子化合物。
这也就是聚乙二醇这种高分子化合物名字的由来。
不过实际上聚乙二醇的合成主要是通过另一种小分子——环氧乙烷来实现的(图3),所以聚乙二醇也时常被称为聚环氧乙烷(polyethylene oxide,简称PEO)。
分子量比较低(例如几百)的聚乙二醇通常是粘稠的液体,但分子量稍高的话它就变成了白色的固体。
图2 乙二醇发生分子间失水反应形成聚乙二醇的过程
图3 通过环氧乙烷合成聚乙二醇
我们日常生活中常见的高分子化合物通常都是不溶于水的——很难想象一块塑料布或者一件化纤衣物放在水中会逐渐消失,但是聚乙二醇却在水中有很高的溶解度,这是因为它分子中的氧原子会和水分子发生比较强的相互作用,我们称之为氢键。
当我们把聚乙二醇放到水中时,每个聚乙二醇分子都会和很多个水分子亲密地打成一团,所以即便是分子量高达数万的聚乙二醇分子,在水中也会很快溶解。
聚
乙二醇不仅极易溶于水,和许多有机化合物之间的溶解性也非常好。
正是由于这个独特的性质,聚乙二醇被广泛应用于各种日用化学品,例如化妆品、洗浴用品和牙膏中(图4)。
它的一个主要作用是作为溶剂或者表面活性剂,帮助化学性质互不相同的各个组分均匀混合在一起。
同时,聚乙二醇与水之间具有强烈的相互作用,所以这些产品中加入的聚乙二醇有助于保持湿润。
另外,有些日化用品要求具有一定的粘度,这时候聚乙二醇又派上用场了。
由于低分子量的聚乙二醇是粘稠的液体,它们能够显著地增加这些日化用品的粘度。
图4 某种洗面奶(左)和牙膏(右)中的聚乙二醇成分(红线标出)化妆品、牙膏等日化用品虽然不是食物,但与我们身体的各个部分也有着频繁的接触,这就要求它们必须具有良好的生物安全性,而作为其中一个组成部分的聚乙二醇自然也不例外。
无论是乙二醇还是环氧乙烷都有着不小的毒性,环氧乙烷更是被用来杀灭微生物。
那么由它们反应得到的聚乙二醇也应该有不小的毒性吧?恰恰相反,大量的研究证明,聚乙二醇的毒性非常低。
例如经口服进入体内的聚乙二醇仅仅非常小一部分会被肠道吸收或者被降解为小分子化合物,特别是分子量较高的聚乙二醇,大部分都会在较短时间内经由尿液和粪便排除体外。
动物实验表明聚乙二醇的半致死量一般都在1-10g/kg的范围,这说明聚乙二醇的急性毒性几乎可以忽略不计。
即便是长期摄入聚乙二醇,除非是非常大的量,否则也不会造成明显的伤害,也没有发现其它的慢性毒副作用,例如致癌性和影响生殖能力。
由于聚乙二醇经常作为添加剂使用在化妆品和洗浴用品中,它对皮肤和眼睛的影响也比较受关注。
研究表明,聚乙二醇很难透过正常完好的皮肤进入人体,动物实验中也没有发现由于皮肤渗透而导致的急性中毒,所以只要皮肤没有严重破损,基本上不用担心由于皮肤接触聚乙二醇而导致的中毒。
同时聚乙二醇对皮肤和眼睛的刺激也非常轻微。
[1]可以说聚乙二醇是对人体非常安全的一种化合物,这也是它被广泛应用于化妆品等领域的一个重要原因。
聚乙二醇虽然在日化用品中很常见,大部分时候只是默默地当“绿叶”——它们通常并不是化妆品或者洗浴用品中的活性成分。
不过千万不要以为聚乙二醇只能充当配角,在很多领域,它们也可以独当一面起到不可替代的作用。
一个重要的例子是在制药行业中,聚乙二醇会通过一些化学反应与某些特定的药物特别是蛋白质和多肽类药物相连,这个过程被称作聚乙二醇化(PEGylation). 那么为什么要把与治病不相干的聚乙二醇连接到药物上去呢?蛋白质和多肽类药物对于治疗许多疾病
都起着非常重要的作用,但是这类药物的一大问题是注射进体内后很快通过肾脏排出体内或者被体内的酶分解,因此药物在体内停留的时间过短,难以有效地发挥作用。
而聚乙二醇化技术可以很好地解决这个问题。
首先,蛋白质或多肽表面连接上聚乙二醇之后体积会显著增大,这样就变得不太容易经由肾脏过滤被排出体内,从而增加了药物在体内发挥作用的时间。
其次,聚乙二醇化相当于在蛋白质或者多肽表面覆盖了一层保护层,体内的酶因此不太容易接近这些药物,这样就延缓了蛋白质或者多肽在酶作用下的分解,这也有助于增加这类药物在体内发挥作用的时间。
同时,由于聚乙二醇保护层的存在,人体免疫系统也不容易接近蛋白质或者多肽类药物,这也大大降低了这些药物的毒副作用。
另外,聚乙二醇在水中有着良好的溶解性,一些不易溶于水的蛋白质药物经聚乙二醇修饰后水溶性大大增加,这也有助于药物更好地在体内发挥作用。
[2,3]
研究表明,蛋白质或者多肽类药物经过聚乙二醇修饰后虽然活性有所下降,但是由于药物在体内的时间大大延长,总体上药效仍然是大大提高了。
一个典型的例子是用于治疗丙型肝炎的干扰素。
它在血浆中的半衰期只有4-6小时,也就是说被注射进人体之后很快就会被排出体外或者被分解。
病人即便一周注射三次,体内干扰素的浓度仍然有较大起伏,这造成的一个问题是在药物浓度低的时间段,肝炎病毒仍然可以感染人体细胞,因此用干扰素治疗丙型肝炎的效果并不理想。
当干扰素分子被聚乙二醇分子修饰后,虽然药物活性下降到原来的7%,但是由于药物半衰期大大延长,从几个小时增加到几十个小时,总体的效果仍然优于未经聚乙二醇修饰的干扰素。
使用经聚乙二醇修饰的干扰素,病人每周只需注射一次,体内的药物浓度就可以保持稳定(图5)。
临床试验的结果也表明聚乙二醇化后的干扰素治疗丙型肝炎的效果有显著提高。
[2]
图5 干扰素与经聚乙二醇修饰的干扰素注射后在血浆中的浓度随时间的变化。
左:未经修饰的干扰素,每周注射三次。
右:经聚乙二醇修饰的干扰素,每周注射
一次。
引自参考文献[3].
正是由于聚乙二醇化带来的这些优点,自从上个世纪70年代被偶然发现以来,这项技术已经成为制药行业不可或缺的一个好帮手。
1990年,第一种应用聚乙二醇化技术的药物Adagen被批准上市用来治疗重症联合型免疫缺陷(severe combined immunodeficiency, SCID)。
在此之后,又有多种应用聚乙二醇化技术的药物进入市场为人们的健康保驾护航(图6),而聚乙二醇化这项已经有了差不多40年历史的技术仍然是生物医药研究领域的一个热点,例如许多科研人员在试图把这项技术的应用范围从蛋白质类药物扩展到小分子药物。
图6 部分被批准上市的应用聚乙二醇化技术的药物(数据截止2007年)。
引
自参考文献[3].
关于聚乙二醇这种神奇的高分子化合物,我就为大家简单介绍到这里吧。
下次大家在使用化妆品或者牙膏的时候,不妨留意一下成分表,看看能不能找到这种虽
然不起眼却又有着广泛用途的神奇分子。