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纳米颗粒(脂质体、PLGA纳米粒、无机纳米颗粒)被NK细胞膜

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  • NK细胞膜具有良好的生物相容性、肿瘤靶向性和肿瘤归巢能力。脂质体是一种由类脂分子组成的囊泡,能够有效封装药物,增强药物的稳定性和生物利用度,广泛应用于药物递送和基因治疗。
  • 广东省广州市黄埔区
  • 2026年03月22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

    NK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

    NK-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

    NK细胞膜具有良好的生物相容性、肿瘤靶向性和肿瘤归巢能力。脂质体是一种由类脂分子组成的囊泡,能够有效封装药物,增强药物的稳定性和生物利用度,广泛应用于药物递送和基因治疗。PLGA纳米粒是一种生物可降解的聚合物纳米载体,能够实现药物的缓释释放,常用于长效药物递送和控制释放系统。无机纳米颗粒,如金或铁氧化物纳米颗粒,具有独特的物理化学特性,适用于成像、光热治疗和磁靶向药物递送等多功能应用。NK细胞膜包被纳米颗粒是一种结合了NK细胞膜天然免疫活性与纳米载体药物递送功能的先进仿生技术。通过将NK细胞膜包覆在不同类型的纳米载体(如脂质体、PLGA纳米粒和无机纳米颗粒)上,这些纳米颗粒获得了靶向肿瘤细胞、增强免疫调节和提高药物递送效率的特性。脂质体包被增强了药物稳定性和生物利用度,PLGA纳米粒包被提供了可控的药物释放能力,而无机纳米颗粒包被则赋予其成像、光热或磁靶向治疗的潜力。

    产品细节图片1

     

    血小板膜包裹负载铋(Bi)的介孔二氧化硅纳米粒

    叶酸修饰负载多柔比星(DOX)的单壁碳纳米管

    CREKA修饰脂肪间充质干细胞(AMSCs)外泌体

    GX1肽修饰负载树状大分子(PAMAM)的金纳米棒(Au NRs)

    Lamp2b-IL3 修饰负载 siBcr-Abl的HEK293 细胞外泌体

    PEG修饰的RGD肽载体包封Bcl-2 siRNA

    负载CTGF siRNA的间充质干细胞(MSCs)外泌体

    负载HChrR6 mRNA的293细胞外泌体

    负载IL-10 mRNA的293细胞外泌体

    负载miRNA-124a的间充质干细胞外泌体

    负载SARS-CoV-2刺突蛋白mRNA的肺部细胞外泌体

    负载SARS-CoV-2刺突蛋白mRNA的脂质体

    负载靶向STAT6的反义寡核苷酸(ASO-STAT6)的293细胞外泌体

    负载反义寡核苷酸(ASO4)的骨髓间充质干细胞(MSCs)外泌体

    负载姜黄素(Cur)的外泌体

    负载紫杉醇(PTX)和多西他赛(DTX)的外泌体

    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)

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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

    • 实验效率翻倍|索莱宝再生纤维素透析袋,解锁科研纯化新体验

      调节 轻松实现样品溶液的缓冲液更换,精准调节pH值; 蛋白质分离纯化 纯化及浓缩蛋白质、多肽、抗体、疫苗、病毒; 纳米颗粒纯化 纳米粒、微粒合成后去除杂质; 其他场景 脂质体包封率的测定、脂质体药物纯化、交联多糖如透明质酸制备后纯化等。 ✅ 大家在透析实验中遇到过哪些难题呢?快来评论区留言分享一波~

    • 用于给药系统的脂质体表征

      系统对配方设计过程大有裨益。纳米颗粒跟踪分析技术和动态光散射技术正是其中两种重要的分析方法,为脂质体研究提供重要信息。纳米颗粒跟踪分析技术纳米颗粒跟踪分析技术(NTA)使用激光散射来检验溶液中的纳米粒度。使用该分析方法,研究人员能够观察到单个粒子并跟踪其布朗运动轨迹,从而基于单个粒子在短时间内快速制出每个粒子的粒径分布图。 使用科学数码摄相机可以捕捉溶液中颗粒的散射光,仪器软件可逐帧跟踪每个颗粒的运动轨迹。 颗粒的运动速度与由斯托克斯-爱因斯坦方程计算出来的球体等效流体力学半径相关。NTA技术能逐粒计算

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