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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:
聚合物自组装定制服务
· 中文名称
叶酸(FA)修饰负载多西紫杉醇的Pluronic F68聚合物胶束
· 英文名称
FA-Pluronic F68@Docetaxel
· 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
叶酸(FA)修饰的Pluronic F68聚合物胶束是一种具备靶向性、控释性和良好生物相容性的纳米药物递送系统,专用于提高多西紫杉醇(Docetaxel)的治疗效率与选择性。Pluronic F68是一种非离子型三嵌段共聚物(PEO-PPO-PEO),在水中可自组装形成具有疏水性PPO核心和亲水性PEO外壳的胶束结构,能够有效包载疏水性药物如多西紫杉醇,并提升其水溶性、体内稳定性及循环时间。通过在胶束表面引入叶酸(FA)配体,该系统能够特异性识别肿瘤细胞表面高表达的叶酸受体(如乳腺癌细胞),实现主动靶向递送,显著提高药物在肿瘤部位的累积与细胞摄取效率。相比游离多西紫杉醇,FA-F68胶束负载形式在体外对乳腺癌细胞展现出更强的细胞毒性和抑制增殖效果,同时对正常的肝、肾、肺等细胞无明显毒性,体现出良好的靶向性和生物安全性。因此,该系统在提升抗肿瘤药物疗效、减少系统性毒副作用方面具有重要应用前景。
金纳米粒(AuNP)-生物素(Biotin)偶联物修饰介孔二氧化硅纳米粒
强效佐剂CpGODN和p(I C)修饰4T1-her2细胞来源的外泌体
透明质酸(HA)修饰负载地塞米松(DEX)的脂质体
透明质酸酶-基质金属蛋白酶-2(MMP-2)修饰负载阿霉素(DOX)的包膜型介孔二氧化硅纳米粒
血管生成素-2(ANG-2)修饰的细菌膜包裹负载CpG寡核苷酸的聚多巴胺(PDA)-聚乙烯亚胺(PEI)纳米粒
AS1411适体-透明质酸(HA)修饰羧甲基壳聚糖(CMC)-阿霉素(DOX)复合物-siMDR1-聚乙烯亚胺(PEI)复合物的pH响应型核壳纳米粒
B-PDEAEA-TRAIL聚合物纳米颗粒-负载IR780的脂质囊外壳的ROS响应型脂质纳米聚合物
Fab’片段修饰负载姜黄素(Cur)的PEG-PLGA纳米颗粒
SP94肝细胞癌靶向肽修饰负载吲哚菁绿(ICG)的牛血清白蛋白(BSA)聚合物-聚吡 咯(PPy)复合纳米颗粒
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文献和实验纳米 粒的合成除方法不同外,药物与纳米粒的负载方式也有很多不同。例如,将药物限制在聚合物骨架内、包裹在纳米囊中、由壳状聚合物膜包围、通过化学键或物理吸附等方法修饰于纳米粒表面等。 1.溶剂蒸发法 该法是将聚合物溶解在有机溶剂中,再将药物溶解或分散在聚合物溶液中,在水和乳化剂存在下形成稳定乳液,经高压乳匀或超声后,经连续搅拌及一定温度和压力条件下蒸去溶剂即得水包油(OPW)纳米混悬液,这种方法适用于憎水性药物。如需包裹水溶性药物(如蛋白质及易消化药物),则须制备成复乳(WPOPW
一、毛细管电泳的兴起与发展 毛细管电泳(capillaryelectrophoresis,CE),又称高效毛细管电泳(HPCE)是近年来发展最快的分析化学研究领域之一。1981年Jorgenson等在75μm内径的毛细管内用高电压进行分离,创立了现代毛细管电泳。1984年Terabe等]发展了毛细管胶束电动色谱(MECC)。1987年比Hjerten建立了毛细管等电聚焦(CIEF),Cohen和Karger提出了毛细管凝胶电泳(CGF)。1988~1989年出现了第一批CE商品仪器,1989
系统,分别考察了Supel-Q Plot 多孔DVB 聚合物涂层毛细管、Omegawax 250 键合聚乙二醇涂层毛细管和Nukol型硝基对苯二酸修饰的聚乙二醇涂层毛细管对三甲基铅和三乙基铅的氯化物的萃取情况,实验结果证明使用Nukol型硝基对苯二酸修饰的聚乙二醇涂层毛细管时萃取效果最好。作者认为原因是Nukol型硝基对苯二酸修饰的聚乙二醇涂层毛细管具有羧基官能团,其与两种分析物之间具有一定的离子交换作用,而Supel-Q Plot 多孔DVB聚合物和megawax 250 键合聚乙二醇涂层毛细管与分析物
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