负载阿霉素(DOX)的介孔二氧化硅纳米颗粒被EpCAM DNA适配体修饰产品图

负载阿霉素(DOX)的介孔二氧化硅纳米颗粒被EpCAM DN

A适配体修饰
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  • EpCAM DNA适配体修饰负载阿霉素(DOX)的介孔二氧化硅纳米颗粒是一种靶向药物递送系统,通过在介孔二氧化硅纳米颗粒表面修饰EpCAM DNA适配体,实现对上皮细胞抗原(EpCAM)过表达的肿瘤细胞的特异性识别。
  • 广东省广州市黄埔区
  • 2026年07月06日
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    • 提供商

      子时(广州)纳米科技有限公司

    • 服务名称

      无机纳米定制服务项目

    • 规格

      10mg/L

    · 中文名称

    EpCAM DNA适配体修饰负载阿霉素(DOX)的介孔二氧化硅纳米颗粒

     

    · 英文名称

    EpCAM-Apt/DOX-MSNPs

     

    · 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

    EpCAM DNA适配体是一种特异性结合上皮细胞抗原(EpCAM)表面分子的单链DNA分子,广泛应用于靶向药物递送、癌症诊断和免疫治疗。阿霉素(DOX)是一种化疗药物,通过插入DNA并抑制拓扑异构酶II,阻止癌细胞的DNA复制和转录,从而抑制肿瘤生长,广泛用于治疗多种类型的癌症。EpCAM DNA适配体修饰负载阿霉素(DOX)的介孔二氧化硅纳米颗粒是一种靶向药物递送系统,通过在介孔二氧化硅纳米颗粒表面修饰EpCAM DNA适配体,实现对上皮细胞抗原(EpCAM)过表达的肿瘤细胞的特异性识别。阿霉素作为一种强效的抗癌药物,通过干扰癌细胞DNA的结构抑制其增殖,载药的介孔二氧化硅纳米颗粒提供了高效的药物负载和可控释放能力,同时其大孔结构有助于药物的快速释放。EpCAM适配体的靶向作用增强了药物递送的精确性,确保阿霉素能够在肿瘤部位富集,从而提高治疗效果并减少对正常细胞的副作用。

     

    三甲基壳聚糖(TMC)修饰金纳米球

    转铁蛋白(Tf)和荧光染料罗丹明B(RhB)双修饰的脂质体

    转铁蛋白(TF)修饰负载白藜芦醇(RES)的脂质体

    转铁蛋白(Tf)修饰负载蛇床子素(Ost)的脂质体

    SA-5配体修饰负载阿霉素(DOX)的脂质体

    半乳糖化硬脂酸(GMS)修饰负载姜黄素(CUR)的脂质体

    负载siE2F1的α,β-聚(N-2-羟乙基)-D,L-天冬氨酰胺新型阳离子聚合物

    负载SN-38的PEG12000-聚谷氨酸(P(Glu))聚合物胶束

    负载奥沙利铂(OXA)的聚合物胶束

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    相关实验
    • DNA磷硫酰化修饰依赖的新型限制系统

      近日,上海交通大学生命科学技术学院、微生物代谢国家重点实验室在DNA磷硫酰化修饰研究方面取得新进展,由德林教授研究小组与美国麻省理工学院Peter C. Dedon教授课题组合作,博士生曹博为第一作者,在分子微生物学领域权威期刊《Molecular Microbiology》上发表研究性论文,揭示了DNA磷硫酰化修饰依赖的限制系统的作用机理,阐明了该限制系统完全不同于传统的甲基化修饰限制系统多方面作用特征。   背景介绍 DNA磷硫酰化修饰是由硫原子取代了DNA磷酸骨架上非桥联氧

    • DNA末端修饰原理

      复制其它环状DNA分子的复制1,θ复制:首先由J.Carins 从大肠杆菌中观察到,又称为 Carins复制.2,滚环复制(rolling circle replication)3,D环复制(D loop replication):线粒体DNA复制端粒与端粒酶(telomerase)Telomere:真核生物线性染色体3末端的一种特殊结构.核苷酸重复序列富含G,和端粒结合蛋白组成核蛋白复合物.人的DNA端粒含有TTAGGG重复序列,长度5~15kb.作用:保护染色体末端免于化学修饰或核酸

    • 表观遗传修饰:想要改变基因表达?不只有 DNA,染色体也可以!

      Section.01 表观遗传学       表观遗传学 (Epigenetics) 是指研究通过改变染色体而非 DNA 序列而产生的、可遗传且稳定的基因表达变化的学科。 表观遗传的机制是通过 DNA 碱基的化学修饰和染色体超结构的改变来调节基因表达。表观遗传学的图谱日益复杂,它不仅包含 DNA 甲基化、组蛋白密码、非编码RNA (ncRNA) 和核小体定位,还与 DNA 序列共同构成一个完整的调控体系。表观遗传图谱的紊乱与多种人类疾病的发病机制紧密相关[1]。     图

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