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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:
无机纳米定制服务项目
- 规格:
10mg/L
· 中文名称
硫酸肝素蛋白聚糖Syndecan-1修饰负载吉西他滨的介孔二氧化硅纳米颗粒
· 英文名称
SDC1-MSNs@Gem
· 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
硫酸肝素蛋白聚糖Syndecan-1修饰的介孔二氧化硅纳米颗粒是一种针对胰腺导管腺癌(PDAC)优化设计的靶向药物递送系统。吉西他滨作为一种广泛应用的抗代谢化疗药物,虽具有显著的抗肿瘤活性,但因其快速代谢和低肿瘤靶向性限制了治疗效果。通过在介孔二氧化硅纳米颗粒表面修饰能特异性结合胰岛素样生长因子1受体(IGF1R)的Syndecan-1,纳米载体能够有效靶向IGF1R高表达的肿瘤细胞,提高吉西他滨在肿瘤部位的积累和细胞摄取率,增强药物的治疗效能,并降低全身毒副作用。这种联合靶向递送策略显著改善了吉西他滨的药代动力学特性,为胰腺癌的精准治疗提供了新的思路。
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 PEG-HMSN@Ampcilin
负载光敏剂酞菁锌和一氧化氮(NO)供体的介孔二氧化硅纳米颗粒 ZnPcNO@MSNs
透明质酸修饰负载环丙沙星的介孔二氧化硅纳米颗粒 HA-MSNs@CIP
负载多西他赛和雷公藤甲素的介孔二氧化硅纳米颗粒 DTXTPL@MSNs
聚乙二醇修饰负载光敏剂亚甲基蓝和多柔比星的中空介孔二氧化硅纳米颗粒 PEG-HMSN@MBDOX
聚乙二醇修饰负载葡萄糖氧化酶的中空介孔二氧化硅纳米颗粒 PEG-HMSN@GOx
中空介孔二氧化硅纳米颗粒包载碳量子点 MSNs@CQDs
基质金属蛋白酶2(MMP2)肽和聚多巴胺修饰介孔二氧化硅纳米粒 MMP2PDA-MSNs
负载丹参酮IIA磺酸钠和雷公藤红素的介孔二氧化硅纳米颗粒 CELSTS@MSNs
硫酸肝素蛋白聚糖Syndecan-1修饰负载吉西他滨的介孔二氧化硅纳米颗粒 SDC1-MSNs@Gem
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文献和实验多糖佐剂 多糖类物质具有较好的生物相容性、低毒性和可生物降解性,常被用作疫苗佐剂。 佐剂 (Adjuvant) 是指在疫苗或药物中与抗原或药物成分一起使用的物质,多糖佐剂是指基于多糖的物质用作疫苗或药物中的佐剂。 许多天然多糖,如葡聚糖、菊粉等,其化学修饰可增强与 Toll 样受体的相互作用,从而提升其佐剂功能。乙酰化大丽花菊粉 (Dahlia inulin) 最近被证实是一种有效的 TLR4 激动剂,可促进树突状细胞 (DCs) 的成熟。 多糖衍生物作为肿瘤
似乎分成两步,首先通过PTD的正电荷与细胞膜表面的负电荷相互作用,使融合蛋白依附在细胞膜上,再通过α-螺旋的穿越作用使融合蛋白进入细胞。 最近,终于获得一些可以解释这种作用的实验证据。有人证明精氨酸测链的胍基是转导至关重要的结构。比如,用氧取代胍基的氮,即用鸟氨酸取代PTD中的精氨酸,PTD就失去转导活性。可见,富含精氨酸的PTD正是通过胍基的电荷与细胞膜的负电荷相互作用而介导内化的。进一步研究又发现,细胞表面的硫酸肝素,一种蛋白聚糖在其中起着关键作用。如果损伤细胞生物合成硫酸肝素的能力
摘要:外泌体是一种由细胞主动分泌的纳米级脂质双层囊泡,其腔内或脂质双分子层中包裹着蛋白质、脂质和核酸等多种生物成分。外泌体具有低免疫原性、高物理化学稳定性、高组织穿透能力,以及先天的运输能力,因此有望成为一类新型的药物递送载体。目前,外泌体作为药物递送载体的研究已取得了可喜的进展,有关外泌体分离以及提高其药物负载和递送效率的新方法不断涌现。然而,仍有许多困难制约了外泌体的临床应用。综述了外泌体作为药物递送载体的研究进展,对外泌体大规模生产和纯化中的技术难点进行了分析,并总结了外泌体用于药物递送
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