产品介绍:
Cur@HMPB-PEG-TPP是一种专为靶向递药设计的多功能纳米载体系统。
姜黄素(Cur)作为天然活性成分,具有抗炎、抗氧化及潜在抗cancer特性,但水溶性差、生物利用度低的缺陷限制了其应用;HMPB 作为可生物降解的高分子骨架,具有良好的生物相容性与可控的降解速率;PEG 能够延长载体在循环中的时间,降低免疫清除作用;TPP 作为线粒体靶向基团,可引导复合物特异性富集于线粒体。该复合物通过纳米级自组装形成稳定结构,能够高效包载姜黄素,利用 TPP 的靶向性将药物准确递送至作用细胞的线粒体,从而增强姜黄素的效果,同时减少对正常组织的副作用。
负载能力优化:
负载量提高:
原理:药物负载量直接影响纳米复合材料的应用效果。提高负载量可增加单位质量纳米材料中药物的有效含量,减少给药剂量和频率。
优化方法:
1.调整药物与载体的比例:通过实验确定最佳的药物与HMPB-PEG-TPP比例,使药物在载体表面和孔道内达到最大负载。例如,采用一系列不同比例的药物和载体进行负载实验,通过高效液相色谱(HPLC)测定负载量,选择负载量最高的比例。
2.优化负载条件:改变负载温度、时间、溶剂等条件,提高药物的负载效率。例如,在较低温度下进行负载可减少药物的分解,适当延长负载时间可增加药物与载体的接触机会,提高负载量。
负载稳定性增强:
原理:药物在载体上的负载稳定性影响药物的释放行为和Treatment 效果。稳定的负载可确保药物在到达靶部位前不发生过早释放,提高药物的靶向性和生物利用度。
优化方法:
1.表面修饰:对HMPB-PEG-TPP载体进行表面修饰,引入与药物分子具有较强相互作用的基团,如氢键、静电作用等,增强药物与载体之间的结合力。例如,在载体表面引入氨基或羧基等官能团,与药物分子形成氢键或离子键。
2.化学交联:采用化学交联剂将药物与载体进行交联,提高药物在载体上的稳定性。但需注意交联剂的选择和交联程度的控制,避免影响药物的释放性能。
中文名称:姜黄素 @HMPB- 聚乙二醇-三苯基膦
英文名称:Cur@HMPB-PEG-TPP
产品规格:mg/g
保存方式:-20℃以下,避光,防潮
保质期限:12个月
用途:科研
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体
图:姜黄素
西安瑞禧生物科技有限公司经营的产品种类包括但不限于:磷脂(PC磷脂、PE磷脂、PG磷脂、PA磷脂、PS磷脂、Cationic Lipids);聚乙二醇磷脂(PEG-PE、PE-PEG-多肽、PE-化学键-PEG、定制PEG磷脂);PEG衍生物(NH2-PEG、COOH-PEG、MAL-PEG、NHS-PEG等定制PEG);聚合物和共聚物(PLGA/PCL/PLA-PEG、PAA、PAMAM、P2VP、P4VP、PNIPAAm、PMMA、PS等定制共聚物);纳米颗粒(纳米金、磁性纳米颗粒、二氧化硅纳米颗粒、量子点、上转换纳米颗粒、微球、其他无机纳米颗粒、定制纳米颗粒);荧光染料(基础染料:花菁荧光染料、Bodipy染料、香豆素染料等,以及荧光探针、荧光标记蛋白、荧光标记糖、荧光标记多肽、定制荧光染料);小分子化合物(单分散PEG、蛋白交联剂、点击化学、ADC抗体、药物改性修饰、大环类化合物、protac产品、定制小分子化合物):纳米载体(脂质体、水凝胶、微球、定制纳米载体)。
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