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BP10994 PLGA 75:25, terminé par un ester laurique, IV : 0,18-0,75 dl/g, Mw : 15-106 kDa

Catalogue No. BP10994
Numéro CAS 26780-53-0
Composition Poly(D, L-lactide-co-glycolide) 75:25, terminé par un ester laurique
Formulaire Poudre

BP10994 est un copolymère PLGA 75:25 de poids moléculaire moyen à élevé avec une terminaison laurylester standard, caractérisé par une viscosité intrinsèque (IV) comprise entre 0,18 et 0,75 dl/g et un poids moléculaire (Mw) compris entre 15 et 106 kDa. La combinaison d'un ratio de lactide plus élevé (75:25) et d'un poids moléculaire plus important confère à ce matériau une résistance mécanique supérieure, un cycle de dégradation nettement plus long et une durabilité structurelle améliorée par rapport au PLGA 50:50 de poids moléculaire moyen. Le groupe terminal lauryl ester renforce encore l'hydrophobicité, ce qui permet de mieux contrôler la cinétique de dégradation et d'améliorer la compatibilité avec les systèmes non polaires. Ce matériau de haute performance est conçu pour des applications biomédicales et industrielles de premier ordre nécessitant une durabilité à long terme, des propriétés mécaniques exceptionnelles ou une libération contrôlée à très longue durée d'action. Stanford Advanced Materials (SAM) garantit une qualité constante grâce à des processus de polymérisation contrôlés, ce qui favorise le développement de produits durables et reproductibles. Des produits dans des sous-groupes de poids moléculaire spécifiques ou avec des modifications personnalisées des groupes terminaux sont disponibles sur demande.

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FAQ

Quels sont les principaux avantages du PLGA 75:25 de poids moléculaire moyen à élevé par rapport à son homologue de faible poids moléculaire ?

Les principaux avantages sont une résistance mécanique nettement améliorée, une intégrité structurelle plus durable et un taux de dégradation plus lent (allant généralement de plusieurs mois à plus d'un an). Il convient donc aux applications nécessitant des structures de soutien durables, des implants à long terme ou des systèmes d'administration de médicaments à très longue durée d'action.

Quel est le rôle spécifique de la terminaison de l'ester laurique dans ce PLGA à poids moléculaire élevé ?

Le groupe terminal lauryl ester renforce l'hydrophobicité inhérente du PLGA de haut poids moléculaire. Il retarde plus efficacement l'hydratation initiale, fournit une protection supplémentaire aux chaînes de polymères et permet un contrôle plus fin du début et de la vitesse de dégradation, tout en optimisant la compatibilité avec les médicaments ou les matrices lipophiles.

Quelles sont les méthodes de traitement adaptées à cette gamme de viscosité ?

La plage de viscosité intrinsèque de 0,18 à 0,75 dl/g offre une excellente polyvalence de traitement. Il convient à la fois aux techniques à base de solvant telles que la coulée en solvant et l'électrofilage pour produire des films uniformes ou des échafaudages fibreux, et aux méthodes de traitement thermique telles que l'extrusion à l'état fondu ou le moulage par injection pour fabriquer des implants solides ou des dispositifs ayant des formes précises et de bonnes propriétés mécaniques.

Puis-je sélectionner une sous-couche à poids moléculaire spécifique ?

Oui. Nous proposons six sous-groupes de poids moléculaire précis (15-106 kDa), chacun avec une gamme IV correspondante. Vous pouvez sélectionner le sous-grade le plus approprié pour optimiser votre application en fonction du taux de dégradation visé et des performances mécaniques requises.

Ce matériau est-il adapté aux implants biomédicaux porteurs ?

Il possède d'excellentes propriétés mécaniques parmi les polymères biodégradables et convient aux implants semi-structurels, aux dispositifs de fixation osseuse et aux échafaudages d'ingénierie tissulaire. Toutefois, pour les applications de support de charge primaire, il est essentiel de procéder à des essais mécaniques complets et à une évaluation spécifique de la conception, du site d'implantation et de la durée de support requise. Les clients doivent valider le produit en fonction des exigences réglementaires de leurs marchés cibles.

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