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纳米颗粒(脂质体、PLGA纳米粒、无机纳米颗粒)被DC细胞膜

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  • DC细胞膜具有抗原提递功能,可以特异性地激活T细胞,并实现淋巴结靶向。脂质体主要用于药物递送,能够有效封装药物,提高其稳定性和生物利用度,广泛应用于抗癌药物和疫苗的传递。
  • 广东省广州市黄埔区
  • 2025年11月25日
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    • 提供商

      子时(广州)纳米科技有限公司

    • 服务名称

      仿生纳米颗粒定制服务

    • 规格

      10mg/L

    · 中文名称

    DC细胞膜包被纳米颗粒(脂质体、PLGA纳米粒、无机纳米颗粒)

    · 英文名称

    DC-cMNPs(Lip、PLGA NPs、Inorganic NPs)

    · 表征

    根据实际需要提供DLS、Zeta、TEM、SEM、XRD、FTIR、IR、UV、NIR、XRF、Raman、ICP、载药率、包封率、稳定性、药物释放、细胞安全性、细胞摄取、细胞迁移实验、细胞凋亡、体内分布与代谢、药效评估、安全性评估等等

    · 表面修饰及负载

    靶向配体、抗体、核酸和环境响应基团修饰、荧光修饰、药物、基因、质粒和蛋白等包封、光敏剂Ce6、磁性Fe3o4等纳米颗粒包封

    · 简介

    DC细胞膜具有抗原提递功能,可以特异性地激活T细胞,并实现淋巴结靶向。脂质体主要用于药物递送,能够有效封装药物,提高其稳定性和生物利用度,广泛应用于抗癌药物和疫苗的传递。PLGA纳米粒用于长效药物递送系统,能够实现药物的缓释和控释,常用于治疗慢性疾病和生物制剂的释放。无机纳米颗粒可用于医学成像、光热治疗和靶向药物递送,利用其独特的物理化学特性实现多功能应用。DC细胞膜包被纳米颗粒是一种创新的纳米载体技术,通过将树突状细胞(DC)膜包覆在脂质体、PLGA纳米粒和无机纳米颗粒上,利用DC细胞在免疫反应中的重要作用,增强纳米颗粒的靶向性和免疫调节能力。包被脂质体能够提高药物的生物利用度和靶向递送效果,PLGA纳米粒则实现药物的长效和可控释放,而无机纳米颗粒则通过其独特的光学和磁性特性,在成像、光热治疗和靶向递送中展现出广泛的应用前景。

    产品细节图片1

    间充质干细胞(MSCs)外泌体包裹靶向FTO的siRNA

    双链DNA(dsDNA)修饰金纳米棒(GNRs)

    透明质酸(HA)修饰负载阿霉素(DOX)的热响应共聚物P(NIPAM-co-Am)包裹金纳米笼(Au NCs)

    血管肽-2(Ang-2)修饰的金纳米棒被负载阿霉素(DOX)和YAP-siRNA的阳离子脂质体包裹

    岩藻依聚糖(Fuc)修饰负载阿替普酶(Alteplase)的水凝胶多糖纳米粒

    叶酸(FA)修饰的金树枝状大分子纳米粒子(Au DENP)

    组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)修饰盘曲状聚合物纳米结构(DPN)

    M2型小胶质细胞膜包裹负载过氧化氢酶(CAT)的单宁酸(TA)自组装纳米颗粒

    MH42修饰的脂质纳米颗粒

    M-αPD-L1过表达膜包裹BTO(钛酸钡)纳米颗粒

    PECAM-1特异性抗体修饰脂质纳米颗粒

    反义寡核苷酸(ASO)-siRNA修饰的超顺磁性氧化铁纳米粒

    负载miR-124的钙金属纳米有机骨架

    负载Reelin和神经干细胞(NSC)的PLGA-PEG纳米胶束

    负载Benzonitrile的PLGA纳米颗粒

    负载布洛芬(IBU)的聚合物纳米胶束

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    • 外泌体标记方法干货分享,4 种标记法任你选

      最近科研界什么比较流行?外泌体(Exosomes)是当之无愧的热点话题。不论在肿瘤领域、神经科学领域还是代谢领域,都有大量的外泌体相关文章发表,以探究外泌体的功能和机制。 再梳理一下外泌体的基本知识。外泌体是一类大小为 30-150 nm、呈茶托状的由脂质双层膜包裹的细胞外囊泡,广泛存在于细胞培养上清及各种体液中,包括血液、淋巴液、唾液、尿液、卵泡液、精液、心包液、乳汁等。外泌体内含有多种蛋白质(如 TSG101、HSP70 等)、核酸(DNA、RNA)和脂质(胆固醇、鞘磷脂

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    • 泊洛沙姆和泊洛沙敏聚合物纳米粒表面改性

      中成分所取代。只有采用泊洛沙姆―338改性后,未被清除的纳米粒才能被有效地导向骨髓。泊洛沙姆―407相对于泊洛沙姆―338对清除量的减少作用更为明显,同时它也更为有效地将纳米粒导向骨髓。这种作用与纳米颗粒的大小密切相关。 与只有两个亲水性聚乙氧基嵌段的泊洛沙姆相比,泊洛沙敏因具有4个亲水嵌段而成为更有效的改性剂。采用泊洛沙敏―908来做上述的兔子实验,在给药后几分钟内,20%的注射量被清除到肝脏中。在接下来的8天内,这个量一直保持不变。给药后1h,约有60%的初始剂量在血液循环中被检测到。泊洛沙敏―908

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