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- 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:
无机纳米定制服务项目
- 规格:
10mg/L
· 中文名称
聚乙二醇修饰负载氨苄西林的中空介孔二氧化硅纳米颗粒
· 英文名称
PEG-HMSN@Ampcilin
· 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
聚乙二醇修饰负载氨苄西林的中空介孔二氧化硅纳米颗粒是一种针对细菌感染的高效递药系统。氨苄西林作为一种广谱β-内酰胺类抗生素,主要用于治疗多种革兰氏阳性和阴性菌感染,但其水溶性较差且易被体内酶降解,限制了疗效。中空介孔二氧化硅纳米颗粒凭借其大比表面积和可控孔径,实现氨苄西林的高效包载与缓释释放,显著提升药物稳定性和生物利用度。聚乙二醇(PEG)修饰进一步增强纳米颗粒的水溶性、生物相容性及体内循环时间,减少免疫清除。该纳米系统通过提高氨苄西林在感染部位的靶向聚集,有效增强抗菌活性,降低用药剂量及副作用,为临床抗感染治疗提供了有力支持。
hpDNA和聚多巴胺(PDA)修饰负载DOX的锰白铁矿(Mn-WH)纳米粒子
L-赖氨酸修饰的氧化铁磁性纳米粒子(IONPs)
钆-二亚 乙 基 三 胺五乙酸(Gd-DTPA),聚乙二醇(PEG)和聚多巴胺(PDA)修饰金-铁氧体(Au-Fe3O4)纳米粒子
转铁蛋白(Tf)和肽Pep63修饰包载磷脂酸(PA)的脂质体
转铁蛋白Tf修饰负载多西他赛的聚乳酸-α-生育酚聚乙二醇琥珀酸盐(PLA-TPGS)胶束
载脂蛋白的Aβ短肽和转铁蛋白(Tf)修饰负载阿霉素DOX的脂质体
神经胶质瘤细胞膜包裹转铁蛋白 (Tf)修饰负载共载榄香烯 (ELE) 和卡巴他赛 (CTX) 的脂质体
神经纤毛蛋白1靶向肽RGE修饰负载姜黄素和超顺磁性氧化铁纳米颗粒SPION的源于RAW264.7细胞的外泌体
负载银纳米颗粒(Ag NPs)的微孔碳球(CS)和氯高铁血红素功能化还原氧化石墨烯(Hemin/rGO)组成的复合纳米材料
红细胞膜(RBCM)包覆PMMP修饰的LFP (磷酸铁锂)纳米颗粒
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文献和实验采用自上而下仿生设计思路,将完整天然质膜包裹在人工纳米材料外层,形成核 - 壳结构仿生纳米颗粒,分工明确: 内核:选用 PLGA、金纳米颗粒、介孔二氧化硅、MOF、氧化铁等材料,承担载药、光热 / 光动力治疗、MRI / 荧光 / 光声成像等功能; 细胞膜外壳:从红细胞、血小板、肿瘤细胞、巨噬细胞、干细胞等源细胞中分离,完整保留磷脂双分子层、膜表面糖被与功能性膜蛋白。 膜表面自带 “自我标记蛋白”(如红细胞CD47),欺骗机体免疫系统,躲避巨噬细胞吞噬,延长体内循环半衰期;同时继承源细胞的归巢
温下转变为凝胶。经过5 h的初期释放后,可以持续稳定释放至70 h,改进后可以达到40天。Yoo等以溶胶凝胶技术把一种葡萄糖(xyloglucan)用作口服药的载体,发现其可以较好地抵抗胃酸的作用而得到较高的传输释放效果。Lee等人以硬脂酰修饰的甲基纤维素为对象,研究了其在室温与体温之间温度变化对其凝胶化的影响。而Hwang等人研究了聚乙二醇―聚ε―己内酯―聚乙二醇(PEG―PCL―PEG)在20―60℃范围内的溶胶凝胶行为。 7.乳液聚合 乳液聚合是一种经典的常用高分子合成方法,即将两种
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
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