聚乙二醇(PEG)是一種線性高分子聚合物,具有無毒、生物相容性良好等特性,在生物醫學、藥學和材料科學等領域地位關鍵。PEG 通過調節分子量可顯著改善藥分子水溶性與穩定性,如作為注射劑助溶劑提升難溶性藥分子的溶解速率;在生物共軛技術中,PEG 鏈通過連接子與蛋白質、抗體等生物分子偶聯,既能降低生物分子的免疫原性,又能延長其半衰期。
西寶生物科技是從事聚乙二醇及其衍生物生產和研發的高新科技企業,累計擁有超過 200多品種的聚乙二醇及功能性衍生物,包括單功能 PEG(mPEG)、均一型雙功能 PEG、異雙功能 PEG。西寶聚乙二醇產品分子量分布范圍廣,200-20,000都可以滿足,且產品聚合分散度(PDI)小于 1.05,性能好,純度高。
基本性質
PEG 由環氧乙烷單體逐步加成聚合而成。根據分子量不同,可分為低分子量 PEG和高分子量 PEG。
水溶性和生物相容性:能與各種生物分子相互作用且不干擾其功能,為生物醫學應用奠定基礎。
靈活性:進行表面處理或生物偶聯時無空間位阻問題。
溶解度:與分子量密切相關。低分子量 PEG(如 PEG200、PEG400)水溶性高,室溫下可完全溶解;高分子量 PEG(如 PEG4000、PEG6000)為固體,溶解度隨分子量增加而降低。此外,PEG 在丙酮和醇等極性有機溶劑中可溶,在碳氫化合物等非極性溶劑中不溶。
分子量(g/mol) | 物理形態 | 應用領域 | 主要用途 |
≤5,000 | 液體/軟固態 | 醫藥、工業、日化 | 蛋白質PEG化、賦形劑、潤滑劑、保濕劑、粘合劑 |
>5,000 | 固態 | 醫藥、工業 | 水凝膠形成、表面接合 |
≤20,000 | 固態 | 醫藥、工業 | 通用工業和醫用級產品 |
吸濕性:能吸走并保留空氣中的濕氣,可用于水溶性軟膏和保濕劑,吸濕性隨分子量增加而降低。
化學反應性:主要體現在羥基官能團上,能與多種化學基團反應。市場上衍生物是脂肪酸酯,可用作乳化劑、分散劑等,使其可被修飾以獲得特定功能,擴大應用范圍。
聚乙二醇在醫藥領域的應用
作為溶劑或助溶劑
低分子量 PEG(如 PEG200、PEG400)因優良溶解性,常作為注射、口服和栓劑中的溶劑或助溶劑,能溶解多種活性成分,提高藥分子溶解度和穩定性。其優勢在于良好的水溶性和與多種有機物的相溶性,幫助水溶性差的藥分子溶解,提高生物利用度。
應用時需考慮 PEG 的分子量、濃度及與其他組分的相容性,如 PEG200 和 PEG400 物理性質和溶解性能有差異,濃度需控制在適當范圍,避免影響藥分子活性或制劑穩定性。
作為軟膏基質
高分子量 PEG(如 PEG4000、PEG6000)因具有潤滑性和保濕性,廣泛用作軟膏和乳膏制劑的基質材料,尤其適用于外用藥膏和眼用制劑。
適當的 PEG 混合物(如等量 PEG300 和 PEG1500 混合)有膏狀稠度,水溶性好、與藥分子相容性佳,可作為軟膏基質。優點包括:不引起皮膚過敏,穩定不變質;藥膏易從皮膚等除去;可應用于濕性皮膚;不影響人體出汗;吸濕性可用于保濕劑;與其他物質相容性好。
西寶推薦
產品 | 級別 | 包裝 |
PEG200 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG300 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG400 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG600 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG600 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG1000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG1000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG1500 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG4000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG6000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG8000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG10000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG20000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
用于緩控釋制劑
PEG分子量可調控藥效釋放速度,廣泛應用于緩釋和控釋制劑的基質材料,利用溶解度和粘度隨分子量變化的特性,通過選擇適當分子量或混合物控制藥效釋放速率,實現長效釋放。
應用研究

聚乙二醇(PEG)常與尺寸為 1-100 nm(與蛋白質、病毒和 DNA 等天然納米結構相當)的合成納米顆粒(NP)表面偶聯,形成的 PEG-NP 在藥物遞送系統中具備諸多有利特性。

聚乙二醇(PEG)基聚合物藥分子遞送系統憑借其優異的生物相容性、可降解性、靶向性和緩釋特性,在藥分子遞送領域展現出顯著優勢。通過PEG化修飾的微/納米載體可有效延長體循環時間并改善生物相容性。特別是基于PEG自組裝形成的刺激響應型膠束系統,其兩親性藥物偶聯物能夠顯著提升細胞內藥物釋放效率。

基于多環加成反應制備的聚乙二醇(PEG)水凝膠具有多孔結構,實現藥物緩釋,適于關節內注射。

聚乙二醇(PEG)基水凝膠作為可調控的三維網絡結構,通過其可變的理化性質(如交聯方式)介導細胞與基質的相互作用,提供動態微環境,而化學交聯(如共價鍵)增強機械穩定性,從而觸發信號級聯,調控細胞粘附、遷移及分化等行為。
PEG 連接子
PEG 連接子(PEG Linker)由聚乙二醇鏈與兩端反應性基團構成,包括ADC連接子和PROTAC 連接子,利用 PEG 的親水性、柔性及生物惰性,在生物制藥等領域搭建分子連接橋梁。在ADC構建中,一端可通過化學反應與抗體的特定氨基酸殘基偶聯,另一端連接細胞毒性物,形成穩定或可裂解的連接??闪呀庑?PEG 連接子,能在靶組織或細胞內響應性斷裂,釋放活性藥物,實現精準遞送;不可裂解型則助力維持藥物-抗體復合物循環穩定性,調控藥物暴露節奏。
ADC連接子
產品名稱 | 規格 | 包裝 |
Methoxy PEG8 Amine, Free Amine, MW 383.5 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG24 Amine, Free Amine, MW 1088.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG12 Amine, Free Amine, MW 559.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG8 Propionic Acid, MW 456.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG12 Propionic Acid, MW 632.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG24 Propionic Acid, MW 1161.4 | ≥ 95% | 10g, 100g |
M-PEG8-AZIDE | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG12 Azide, MW 585.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Maleimide PEG12 Succinimidyl Propionate, MW 865.9 | ≥ 95% | 10g, 100g |
M-PEG24-AZIDE | ≥ 95% | 10g, 100g |
Maleimide PEG24 Succinimidyl Propionate, MW 1394.6 | ≥ 95% | 10g, 100g |
MAL-PEG8-CM | ≥ 95% | 10g, 100g |
MAL-PEG12-CM | ≥ 95% | 10g, 100g |
MAL-PEG24-CM | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG Amine, Free Amine, MW 218.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG12 Amine, Free Amine, MW 570.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG24 Amine, Free Amine, MW 1099.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
AZIDE-PEG4-PA | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG12 Propionic Acid, MW 643.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG24 Propionic Acid, MW 1172.4 | ≥ 95% | 10g, 100g |
PROTAC 連接子
產品名稱 | 規格 | 包裝 |
Amino-PEG2-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG3-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG4-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG2-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG3-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG4-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG4-Alcohol | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azido-PEG3-Alcohol | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azido-PEG3-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azido-PEG4-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Propargyl-PEG6-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Propargyl-PEG5-amine | ≥ 95% | 10g, 100g |
Bis-PEG6-Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC hydrochloride | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG2-acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG4-acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG6-acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG2-NH2 hydrochloride | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2 hydrochloride | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG4-azide | ≥ 95% | 10g, 100g |
參考文獻:
[1]. Paria Habibi,et al.Polyethylene glycol: Novel applications in tissue engineering and carriers of antimicrobial and anticancer agents.Nano Micro Biosystems
[2]. Zihan Wang,et al. Poly Ethylene Glycol (PEG)-Based Hydrogels for Drug Delivery in Cancer Therapy: A Comprehensive Review. Adv Healthc Mater. 2023 Jul;12(18):e2300105
[3]. Huan Cao,et al. Current hydrogel advances in physicochemical and biological response-driven biomedical application diversity. Signal Transduct Target Ther. 2021 Dec 16;6(1):426
[4]. Thai Thanh Hoang Thi,et al.The Importance of Poly(ethylene glycol) Alternatives for Overcoming PEG Immunogenicity in Drug Delivery and Bioconjugation. Polymers (Basel) . 2020 Feb 2;12(2):298.
聚乙二醇(PEG)是一種線性高分子聚合物,具有無毒、生物相容性良好等特性,在生物醫學、藥學和材料科學等領域地位關鍵。PEG 通過調節分子量可顯著改善藥分子水溶性與穩定性,如作為注射劑助溶劑提升難溶性藥分子的溶解速率;在生物共軛技術中,PEG 鏈通過連接子與蛋白質、抗體等生物分子偶聯,既能降低生物分子的免疫原性,又能延長其半衰期。
西寶生物科技是從事聚乙二醇及其衍生物生產和研發的高新科技企業,累計擁有超過 200多品種的聚乙二醇及功能性衍生物,包括單功能 PEG(mPEG)、均一型雙功能 PEG、異雙功能 PEG。西寶聚乙二醇產品分子量分布范圍廣,200-20,000都可以滿足,且產品聚合分散度(PDI)小于 1.05,性能好,純度高。
基本性質
PEG 由環氧乙烷單體逐步加成聚合而成。根據分子量不同,可分為低分子量 PEG和高分子量 PEG。
水溶性和生物相容性:能與各種生物分子相互作用且不干擾其功能,為生物醫學應用奠定基礎。
靈活性:進行表面處理或生物偶聯時無空間位阻問題。
溶解度:與分子量密切相關。低分子量 PEG(如 PEG200、PEG400)水溶性高,室溫下可完全溶解;高分子量 PEG(如 PEG4000、PEG6000)為固體,溶解度隨分子量增加而降低。此外,PEG 在丙酮和醇等極性有機溶劑中可溶,在碳氫化合物等非極性溶劑中不溶。
分子量(g/mol) | 物理形態 | 應用領域 | 主要用途 |
≤5,000 | 液體/軟固態 | 醫藥、工業、日化 | 蛋白質PEG化、賦形劑、潤滑劑、保濕劑、粘合劑 |
>5,000 | 固態 | 醫藥、工業 | 水凝膠形成、表面接合 |
≤20,000 | 固態 | 醫藥、工業 | 通用工業和醫用級產品 |
吸濕性:能吸走并保留空氣中的濕氣,可用于水溶性軟膏和保濕劑,吸濕性隨分子量增加而降低。
化學反應性:主要體現在羥基官能團上,能與多種化學基團反應。市場上衍生物是脂肪酸酯,可用作乳化劑、分散劑等,使其可被修飾以獲得特定功能,擴大應用范圍。
聚乙二醇在醫藥領域的應用
作為溶劑或助溶劑
低分子量 PEG(如 PEG200、PEG400)因優良溶解性,常作為注射、口服和栓劑中的溶劑或助溶劑,能溶解多種活性成分,提高藥分子溶解度和穩定性。其優勢在于良好的水溶性和與多種有機物的相溶性,幫助水溶性差的藥分子溶解,提高生物利用度。
應用時需考慮 PEG 的分子量、濃度及與其他組分的相容性,如 PEG200 和 PEG400 物理性質和溶解性能有差異,濃度需控制在適當范圍,避免影響藥分子活性或制劑穩定性。
作為軟膏基質
高分子量 PEG(如 PEG4000、PEG6000)因具有潤滑性和保濕性,廣泛用作軟膏和乳膏制劑的基質材料,尤其適用于外用藥膏和眼用制劑。
適當的 PEG 混合物(如等量 PEG300 和 PEG1500 混合)有膏狀稠度,水溶性好、與藥分子相容性佳,可作為軟膏基質。優點包括:不引起皮膚過敏,穩定不變質;藥膏易從皮膚等除去;可應用于濕性皮膚;不影響人體出汗;吸濕性可用于保濕劑;與其他物質相容性好。
西寶推薦
產品 | 級別 | 包裝 |
PEG200 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG300 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG400 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG600 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG600 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG1000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG1000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG1500 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG4000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG6000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG8000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG10000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
PEG20000 | 藥用級、試劑級 | 100g 1kg 25kg |
用于緩控釋制劑
PEG分子量可調控藥效釋放速度,廣泛應用于緩釋和控釋制劑的基質材料,利用溶解度和粘度隨分子量變化的特性,通過選擇適當分子量或混合物控制藥效釋放速率,實現長效釋放。
應用研究

聚乙二醇(PEG)常與尺寸為 1-100 nm(與蛋白質、病毒和 DNA 等天然納米結構相當)的合成納米顆粒(NP)表面偶聯,形成的 PEG-NP 在藥物遞送系統中具備諸多有利特性。

聚乙二醇(PEG)基聚合物藥分子遞送系統憑借其優異的生物相容性、可降解性、靶向性和緩釋特性,在藥分子遞送領域展現出顯著優勢。通過PEG化修飾的微/納米載體可有效延長體循環時間并改善生物相容性。特別是基于PEG自組裝形成的刺激響應型膠束系統,其兩親性藥物偶聯物能夠顯著提升細胞內藥物釋放效率。

基于多環加成反應制備的聚乙二醇(PEG)水凝膠具有多孔結構,實現藥物緩釋,適于關節內注射。

聚乙二醇(PEG)基水凝膠作為可調控的三維網絡結構,通過其可變的理化性質(如交聯方式)介導細胞與基質的相互作用,提供動態微環境,而化學交聯(如共價鍵)增強機械穩定性,從而觸發信號級聯,調控細胞粘附、遷移及分化等行為。
PEG 連接子
PEG 連接子(PEG Linker)由聚乙二醇鏈與兩端反應性基團構成,包括ADC連接子和PROTAC 連接子,利用 PEG 的親水性、柔性及生物惰性,在生物制藥等領域搭建分子連接橋梁。在ADC構建中,一端可通過化學反應與抗體的特定氨基酸殘基偶聯,另一端連接細胞毒性物,形成穩定或可裂解的連接。可裂解型 PEG 連接子,能在靶組織或細胞內響應性斷裂,釋放活性藥物,實現精準遞送;不可裂解型則助力維持藥物-抗體復合物循環穩定性,調控藥物暴露節奏。
ADC連接子
產品名稱 | 規格 | 包裝 |
Methoxy PEG8 Amine, Free Amine, MW 383.5 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG24 Amine, Free Amine, MW 1088.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG12 Amine, Free Amine, MW 559.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG8 Propionic Acid, MW 456.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG12 Propionic Acid, MW 632.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG24 Propionic Acid, MW 1161.4 | ≥ 95% | 10g, 100g |
M-PEG8-AZIDE | ≥ 95% | 10g, 100g |
Methoxy PEG12 Azide, MW 585.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Maleimide PEG12 Succinimidyl Propionate, MW 865.9 | ≥ 95% | 10g, 100g |
M-PEG24-AZIDE | ≥ 95% | 10g, 100g |
Maleimide PEG24 Succinimidyl Propionate, MW 1394.6 | ≥ 95% | 10g, 100g |
MAL-PEG8-CM | ≥ 95% | 10g, 100g |
MAL-PEG12-CM | ≥ 95% | 10g, 100g |
MAL-PEG24-CM | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG Amine, Free Amine, MW 218.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG12 Amine, Free Amine, MW 570.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG24 Amine, Free Amine, MW 1099.3 | ≥ 95% | 10g, 100g |
AZIDE-PEG4-PA | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG12 Propionic Acid, MW 643.7 | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azide PEG24 Propionic Acid, MW 1172.4 | ≥ 95% | 10g, 100g |
PROTAC 連接子
產品名稱 | 規格 | 包裝 |
Amino-PEG2-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG3-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG4-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG2-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG3-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG4-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Amino-PEG4-Alcohol | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azido-PEG3-Alcohol | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azido-PEG3-Acetic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Azido-PEG4-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Propargyl-PEG6-Propionic Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
Propargyl-PEG5-amine | ≥ 95% | 10g, 100g |
Bis-PEG6-Acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC hydrochloride | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG2-acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG4-acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG6-acid | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG2-NH2 hydrochloride | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2 hydrochloride | ≥ 95% | 10g, 100g |
(S,R,S)-AHPC-PEG4-azide | ≥ 95% | 10g, 100g |
參考文獻:
[1]. Paria Habibi,et al.Polyethylene glycol: Novel applications in tissue engineering and carriers of antimicrobial and anticancer agents.Nano Micro Biosystems
[2]. Zihan Wang,et al. Poly Ethylene Glycol (PEG)-Based Hydrogels for Drug Delivery in Cancer Therapy: A Comprehensive Review. Adv Healthc Mater. 2023 Jul;12(18):e2300105
[3]. Huan Cao,et al. Current hydrogel advances in physicochemical and biological response-driven biomedical application diversity. Signal Transduct Target Ther. 2021 Dec 16;6(1):426
[4]. Thai Thanh Hoang Thi,et al.The Importance of Poly(ethylene glycol) Alternatives for Overcoming PEG Immunogenicity in Drug Delivery and Bioconjugation. Polymers (Basel) . 2020 Feb 2;12(2):298.


