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介孔二氧化硅纳米粒被EGFR抗体CET修饰

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  • EGFR抗体CET修饰的介孔二氧化硅纳米粒是一种靶向药物递送系统,通过将EGFR抗体Cetuximab(CET)结合到介孔二氧化硅(MSN)纳米粒的表面,实现对EGFR过表达细胞的特异性识别和靶向治疗。
  • 广东省广州市黄埔区
  • 2026年02月20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

    EGFR抗体CET修饰介孔二氧化硅纳米粒

     

    · 英文名称

    CET-MSN

     

    · 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

    EGFR抗体CET(Cetuximab)是一种单克隆抗体,特异性地结合并抑制表皮生长因子受体(EGFR),广泛用于治疗EGFR过表达的癌症,如结直肠癌和头颈部癌症。介孔二氧化硅纳米粒是一种具有高度有序孔结构的纳米材料,因其高比表面积、可调孔径和良好的生物相容性,广泛应用于药物递送、催化、传感器和环境治理等领域。EGFR抗体CET修饰的介孔二氧化硅纳米粒是一种靶向药物递送系统,通过将EGFR抗体Cetuximab(CET)结合到介孔二氧化硅(MSN)纳米粒的表面,实现对EGFR过表达细胞的特异性识别和靶向治疗。介孔二氧化硅提供了良好的药物负载能力,其有序孔结构能够有效包裹药物,而CET抗体确保纳米粒能够准确定位到肿瘤细胞或病变区域,增强药物在靶向部位的积累并提高治疗效果。

     

    聚乙烯亚胺(PEI)-脱细胞猪神经(DCN)的多重水凝胶包封人脂肪间充质干细胞来源的外泌体

    CD20单克隆抗体(αCD20-mAB)修饰负载伊布替尼(Ibrutinib)和荧光染料Cy3.5的鱼精蛋白纳米粒

    利妥昔单抗(RTX)修饰负载姜黄素(CUR)和伊马替尼(IMT)的纳米结构脂质载体

    双甘油酯(DGI)-聚 丙 烯 酰胺(PAA)水凝胶

    负载低密度脂蛋白受体基因(LDLR)的间充质干细胞外泌体

    负载多西他赛(DTX)的半乳糖共轭d-α-生育酚PEG1000琥珀酸胶束

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    相关实验
    • 磁性纳米粒子在生物医学方面的应用

      有聚乙二醇、葡聚糖、聚乙烯吡咯烷酮、脂肪酸、聚乙烯乙醇、多肽、明胶、壳聚糖、甲基硅烷、脂质体等。磁性纳米粒子的表面修饰主要有2种途径:一是表面修饰材料与粒子表面依靠化学键结合,这通常是指一些有机小分子化合物;二是用有机或无机材料直接包裹磁性纳米粒子,主要包括表面活性剂、高分子聚合物、贵金属和二氧化硅等。表面修饰不仅增强了磁性纳米粒子的稳定性,还能提高其在水溶液中的分散性和生物相容性,提高靶向性,防止蛋白吸附,增加其在血液循环中的时间,以及进一步复合其它的纳米粒子、化合物或生物配体,实现磁性纳米粒

    • 【原创,强烈要求加分!】 量子点的生物应用

      。这一效应可使纳米粒子具有高的光学非线性、特异催化性和光催化性质等。[1] 量子点是当前最有希望取代有机荧光染料的生物分子标记物,在合成过程中可以通过温度、时间、配位修饰等来控制其尺寸和外形。与传统的荧光染料相比,量子点的发射光谱峰窄(只相当于传统染料的1/3)、可调谐、且对称分布,其荧光亮度是传统染料的20倍,抗光漂白作用则是传统染料的100倍。[2,3] 量子点的晶格缺陷对于电子或空穴来说就是一个会不时出现的“陷阱”,从而阻止其辐射复合(radiative recombination)。这样束缚

    • 量子点作为生物荧光标记物的研究进展

      剂,通过静电作用直接在水溶液中合成了CdTe半导体纳米粒子。在水溶液中直接合成量子点操作简单,所用材料价格低、毒性小。然而,在水溶液中合成的量子点荧光产率都很低,量子点的尺寸分布范围也较大(相对标准误差RSD>15%)。 科学家经过许多尝试,都没有完全解决水溶液中合成的量子点存在的荧光产率低、尺寸分布广等缺点,因此近年来人们越来越多地采用在有机体系中合成量子点。1993年,Murray等用(CH3)2Cd和TOPSe(Trioctylphospine selenide)作为前体在高温的氧化三辛

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