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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
负载依达拉奉的介孔二氧化硅纳米颗粒
· 英文名称
MSNs@EDV
· 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
依达拉奉能够清除羟自由基、抑制脂质过氧化反应,减轻缺血再灌注引起的神经细胞损伤,但因半衰期短和水溶性有限而影响疗效。负载依达拉奉的介孔二氧化硅纳米颗粒是一种结构可控、比表面积大、孔径均一的无机纳米药物递送系统,其多孔结构能够高效包载并保护依达拉奉等易降解药物,实现缓释与稳定释放;同时,介孔二氧化硅表面富含可修饰的硅羟基,可通过化学偶联方式连接多种靶向分子(如抗体、肽或糖类),赋予其对特定组织或细胞的识别能力,从而提高药物在靶部位的富集效率,减少全身分布带来的副作用,在神经保护、脑卒中及相关疾病的精准治疗中具有重要应用潜力。
苯并咪唑衍生的荧光分子(DHBM)修饰介孔二氧化硅纳米颗粒
iRGD修饰的红细胞膜包裹负载阿霉素DOX的介孔二氧化硅纳米颗粒MSNs
PEI(聚乙烯亚胺)和NGR(肿瘤靶向肽)修饰负载siRNA的介孔二氧化硅纳米颗粒
细胞膜包裹负载藤黄酸(GA),FAK抑制剂(VS6063)和阻断剂α-PD-L1的介孔二氧化硅纳米粒
负载木犀草素磷脂复合物的介孔二氧化硅纳米粒
偶氮苯(AZO)和环糊精(β-CD)修饰负载阿霉素的介孔二氧化硅包裹上转换纳米颗粒
红细胞膜(RBCM)包裹负载DOX(多柔比星)和ICG(吲哚菁绿)的介孔二氧化硅棒(MSNR)
聚丙烯酸(PAA)修饰负载荧光染料FDJ的介孔二氧化硅纳米粒(MSTPS)
红细胞膜包裹负载缺氧激活的前药AQ4N的介孔二氧化钛纳米颗粒(mTNPs)
负载吲哚菁绿(ICG)的介孔硅纳米粒子(MSNs)包裹金纳米颗粒(Au)
聚乙烯亚胺(PEI)和聚乙二醇(PEG)修饰负载PLK1抑制剂Volasertib的介孔二氧化硅纳米粒子(MSNP)
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文献和实验药物递送:抗体偶联脂质纳米颗粒 (Ab-LNP) — 体内 CAR-T 的前沿策略
运送至 T 细胞内部 (图 3A) 。Capstan Therapeutics 公司研发的 CD8 靶向 CPTX2309 就是一个典型代表[6]。 (当然,Ab-LNPs 除了可以包载 mRNA,还可以包载化疗药物等。) CPTX2309 包含一个全人源抗 CD19 CAR mRNA 有效载荷,该载荷被包裹在一个含有新型可电离脂质和 CD8 靶向抗体的 tLNP 中,从而能够有效地将 CAR 转染至 CD8+ T 细胞。 图 7. CPTX2309 示意图[6]。 体外
了我们的技术如何利用病原体如何入侵细胞。Stephen Hart谈到了液体粒子纳米技术,其中最大的问题是通过内切体连接的途径防止降解。答案来自于阴离子脂质体,其作用方式与病毒包膜相似,希望能利用这些技术合成基因传递或通过siRNA去除基因表达。哈特目前正在利用这项技术在大鼠体内删除与神经退行性疾病相关的基因。另一个讨论集中在介孔二氧化硅纳米颗粒-稍微大一点的结构,希望能给细胞带来更大的药物量和siRNA(如andrenel所讨论的)。其目的是治疗各种癌症,例如乳腺癌。但是,安全性当然是第二类“硬”纳米颗粒
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
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