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负载TGF-β 抑制剂(SB-505124)的空心二氧化锰纳

米粒被透明质酸修饰 SB-505124@H-MnO2-HA
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  • 透明质酸(HA)修饰负载TGF-β抑制剂SB-505124的空心二氧化锰(MnO2)纳米粒是一种靶向肿瘤微环境调控的智能纳米载体。
  • 广东省广州市黄埔区
  • 2025年10月28日
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    • 详细信息
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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

    透明质酸修饰负载TGF-β 抑制剂(SB-505124)的空心二氧化锰纳米粒

     

    · 英文名称

    HA-H-MnO2@SB-505124

     

    · 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

    透明质酸(HA)修饰负载TGF-β抑制剂SB-505124的空心二氧化锰(MnO2)纳米粒是一种靶向肿瘤微环境调控的智能纳米载体。该系统利用空心MnO₂纳米粒的高载药容量和催化过氧化氢分解产氧能力,有效缓解肿瘤缺氧,提升药物疗效;通过透明质酸的表面修饰,实现对肿瘤细胞及其微环境中CD44受体的特异性靶向,增强纳米粒的肿瘤积累和细胞摄取。负载的SB-505124作为TGF-β信号通路抑制剂,能够阻断促肿瘤的免疫抑制和纤维化过程,重塑肿瘤免疫微环境,协同氧气释放显著提升抗肿瘤免疫反应和治疗效果,为精准肿瘤免疫治疗提供了创新且高效的策略。

     

    负载转化生长因子-β3(TGF-β3)的空心二氧化锰(H-MnO2 )纳米粒

    负载二 甲 双 胍(MET)的氧化铈(CeO2)-空心介孔二氧化硅(HMS)纳米复合颗粒

    HA通过pH敏感的席夫碱键修饰的空心介孔二氧化硅纳米颗粒(HMSNs)包封阿霉素(DOX)和光敏剂孟加拉玫瑰红(RB)

    通过硼酸酯键将DA-HA连接到空心介孔二氧化硅纳米颗粒(HMSNs)并包封吲哚菁绿(ICG)和阿霉素(DOX)  ICG-DOX@HMSNs-DA-HA

    介孔二氧化硅(MSN)和钙硅酸盐(CaSiO3)构成的复合空心球

    间充质干细胞膜包裹细胞穿膜肽(TAT)修饰负载紫杉醇的空心二氧化锰纳米粒子 MSCM@TAT-HMnO2@PTX

    巨噬细胞膜包裹负载槲皮素的空心铋硒化物纳米颗粒 MMs@BSe NPs@QE

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    相关实验
    • 临床实验室常见操作

                                    女0~20mm/h 血红蛋白  男 120~160g/L   (12~16g/dl)           女 110~150g/L   (11~15g/dl) 高铁血红蛋白  0.3~1.3g/L  (30~130mg/dl) 高铁血红蛋白还原实验 >75% 红细胞2,3-磷酸甘油酸(2,3-DPG)浓度  4.8±0.5μmol/L细胞 红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G

    • 养殖水域生态环境与控制

      动物耗氧的速率为721-932 ml/kg·h。原生动物的耗氧速率为0.17×103-11×103 ml/kg·h。浮游植物也呼吸耗氧,只是白天其光合作用产氧量远大于本身的呼吸耗氧量。据研究,处于迅速生长期的浮游植物,每天的呼吸耗氧量占其产氧量的10~20%。有机物耗氧主要决定于有机物的数量和有机物的种类(在常温下是否易于分解)。通常把这一部分氧气的消耗叫做“水呼吸”耗氧。 3、底质耗氧 底质耗氧比较复杂,主要包括:底栖生物呼吸耗氧,有机物分解耗氧,呈还原态的无机物化学氧化耗氧

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