
纳米颗粒(四氧化三铁纳米粒、二氧化钛纳米粒、上转化纳米粒)被
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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 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
肿瘤细胞膜包被纳米颗粒(四氧化三铁纳米粒、二氧化钛纳米粒、上转化纳米粒)
· 英文名称
TCM@(SPION、TiO2、UCNP)
· 表征
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
肿瘤细胞膜具有独特的生物标志物和靶向能力,能够有效促进靶向药物递送和免疫治疗,广泛应用于癌症治疗和生物医学研究。四氧化三铁纳米粒是一种超顺磁性纳米材料,广泛应用于磁共振成像和靶向药物递送;二氧化钛纳米粒具有优异的光催化和抗菌特性,常用于光催化、环境净化和药物递送;上转化纳米粒能够将低能量光转化为高能量光,广泛应用于生物成像和光动力治疗,以增强成像信号和治疗效果。肿瘤细胞膜包被纳米颗粒(如四氧化三铁纳米粒、二氧化钛纳米粒和上转化纳米粒)是一种创新的纳米载体系统,利用肿瘤细胞膜的独特生物标志物和靶向能力,显著提高了纳米颗粒的稳定性和药物递送效率。通过将肿瘤细胞膜包覆在这些纳米颗粒表面,可以有效地降低免疫系统的识别,同时增强药物在肿瘤微环境中的靶向性。四氧化三铁纳米粒在肿瘤细胞膜的保护下,可以用于精准的磁共振成像和靶向药物递送;二氧化钛纳米粒则利用其光催化特性进行靶向治疗和抗肿瘤应用;上转化纳米粒则通过将低能量光转化为高能量光,在生物成像和光动力治疗中发挥优越效果。
负载布洛芬(IBU)的聚合物纳米胶束
负载黄酮类物质光甘草定(Gla)的脂质纳米颗粒
负载抗衰老药物ABT263的PLGA纳米粒
负载氧化苦参碱(OXY)的脂质体
负载转化生长因子-β3(TGF-β3)的空心二氧化锰(H-MnO2 )纳米粒
红细胞和血小板的混合膜包裹负载人参皂苷(GS)和全氟己烷(PFHx)的中空硫化铜纳米颗粒
红细胞膜包裹PLGA纳米粒
经过基因编辑的巨噬细胞膜包裹磁性纳米粒
负载艾塞那肽(Exe)的介孔二氧化硅纳米粒
负载miRNA-21抑制剂的单宁酸自组装纳米颗粒嵌入水凝胶
负载双氯芬酸(CS)的壳聚糖-γ-聚谷氨酸(γ-PGA)纳米粒
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文献和实验,在生物体内这个特性可用来破坏病态细胞。肿瘤细胞比健康细胞对温度更敏感。研究显示磁性阳离子脂质体纳米颗粒和葡聚糖包裹的磁铁在细胞辐射的热疗中有效的增高了肿瘤细胞的温度。这种方法被认为是未来癌症治疗的主要方法。磁热疗的优点是温度升高仅局限于肿瘤区域。此外,亚畴磁性颗粒(纳米级)比多畴磁性颗粒(微米级)更优,因为它们在机体可承受的交流电磁场中能吸收更多的能量,这是它们的大小和形状决定的。因此,明确的可生产颗粒均匀的合成路径对于温度的严格控制很关键。药物靶向成为现代给药技术之一。磁性纳米粒子与外加磁场
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