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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:
LNP定制服务项目
- 规格:
10mg/L
· 中文名称
冰 片修饰负载阿司匹林的固体脂质纳米粒
· 英文名称
BO-SLNS@Asp
· 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
冰 片修饰负载阿司匹林的固体脂质纳米粒是一种兼具脑靶向性与缓释性能的纳米递药系统,以生物相容性良好的固体脂质(如硬脂酸、单硬脂酸甘油酯等)为基质,将具有抗血小板聚集和抗炎作用的阿司匹林高效包封于脂质核心中,并在颗粒表面修饰具有促进血脑屏障通透性的冰 片分子,从而显著提升其在中枢神经系统的递送效率。该设计不仅改善了阿司匹林的稳定性和生物利用度,还能在脑部实现持续释放,延长药效持续时间,减少外周组织暴露带来的胃肠刺激等不良反应,在脑卒中、脑缺血及其他脑血管疾病的防治中具有潜在应用价值。
负载叶黄素的固体脂质纳米粒
ACQ探针负载于固体脂质纳米粒
半乳糖(GAL)修饰的固体脂质纳米颗粒负载多柔比星(DOX)
聚乙二醇PEG修饰负载杨梅苷的固体脂质纳米粒
负载双氯芬酸的固体脂质纳米粒SLNs
抗菌肽LL37修饰固体脂质纳米粒
壳聚糖修饰负载氧氟沙星和丁香酚的固体脂质纳米粒
雾化固体脂质颗粒(SLN)包裹利福平(RIF)、异烟肼(INH)和吡嗪酰胺(PZA)
T7和NGR肽双重修饰的红细胞膜包裹固体脂质纳米颗粒 (RBCSLN)
负载壳聚糖和脱氧核糖核酸酶DNase(Ana-SLNs-CH-DNase)的固体脂质纳米颗粒
海藻酸钠(SA)修饰负载多黏菌素B的固体脂质纳米颗粒
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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
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
慢,不适于大量溶液处理。 3、冰冻法 生物大分子溶液在低温下结成冰, 盐类和生物大分子不能进入冰内而留在未结冰的液相中。操作时,先将待浓缩的溶液冷却使之变成固体,然后缓慢融解,利用溶剂与溶质融解点的差别而达到除去大部分溶剂的目的。如:蛋白质或酶的盐溶液浓缩。 4、吸收法 通过吸收剂直接吸收除去溶剂分子使之浓缩。此法要求吸收剂与溶剂不起化学反应,对生物大分子不吸附,并吸收剂与溶液移分开。常用的吸收剂:聚乙二醇、聚乙烯吡咯酮、蔗糖和凝胶等。
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