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通过GSH敏感性的交联剂N,N'-双(丙稀酰)胱胺(BAC)

将低分子量寡聚物(LPEI)与介孔二氧化硅纳米粒形成稳定纳米复合物
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  • 利用GSH敏感性的交联剂N,N'-双(丙烯酰)胱胺(BAC)将低分子量寡聚物(LPEI)与介孔二氧化硅纳米粒(MSN)自组装形成纳米粒是一种创新的药物递送系统。
  • 广东省广州市黄埔区
  • 2026年05月29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

    利用GSH敏感性的交联剂N,N'-双(丙稀酰)胱胺(BAC)将低分子量寡聚物(LPEI)与介孔二氧化硅纳米粒自组装形成纳米粒

     

    · 英文名称

    LPEI@MSN-BAC NPs

     

    · 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

    GSH敏感性的交联剂N,N'-双(丙烯酰)胱胺(BAC)是一种能够在高谷胱甘肽(GSH)浓度环境下断裂的交联剂,常用于构建响应性药物递送系统,在肿瘤微环境中触发药物的释放。低分子量寡聚物(LPEI)是一种具有良好亲水性和正电荷的聚合物,广泛用于基因传递和药物递送系统中,因其能够与负电荷的药物或DNA分子形成复合物,促进细胞摄取。介孔二氧化硅纳米粒(MSN)是一种具有高度有序孔结构的纳米材料,广泛应用于药物递送、催化和传感器等领域,因其具有大比表面积、可调孔径和良好的生物相容性。利用GSH敏感性的交联剂N,N'-双(丙烯酰)胱胺(BAC)将低分子量寡聚物(LPEI)与介孔二氧化硅纳米粒(MSN)自组装形成纳米粒是一种创新的药物递送系统。首先,低分子量寡聚物LPEI通过其正电荷与负电荷的介孔二氧化硅表面相互作用,形成稳定的纳米粒子。为了增强系统的稳定性和药物释放控制,利用GSH敏感性交联剂BAC将LPEI与MSN表面交联,形成一个结构稳定的复合物。BAC交联剂中的二硫键在肿瘤细胞中由于高浓度的谷胱甘肽(GSH)存在,可以被还原断裂,从而触发交联网络的解体并释放包载的药物。

     

    巨噬细胞膜(MM)包裹负载柚皮素(NAR)的中空介孔聚多巴胺(hMPDA)纳米粒

    磷脂酰丝氨酸(PS)和转铁蛋白(Tf)修饰负载丹参素(Salv)的脂质体

    干细胞膜包裹负载7-乙基-10-羟基喜树碱(SN38)的聚多巴胺(PDA)纳米粒

    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

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    • 王镜岩《生物化学》第三版笔记

      键的极性会发生改变。这种由于外界电场作用引起共价键极性改变的现象称为键的极化。键的极性与极化,同化学键的反应性有密切关系。 (五)配位键对生物分子有特殊意义 配位键(coordinate bond)是特殊的共价键,它的共用电子对是由一个原子提供的。在生物分子中,常以过渡元素为电子受体,以化学基团中的O、N、S、P等为电子供体,形成多配位络和物。过渡元素都有固定的配位数和配位结构。 在生物体系中,形成的多配位体,对稳定生物大分子的构象,形成特定的生物分子复合物具有重要意义

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