• 07

    2025-05

    PDLLA5K-COOH 聚-D,L-乳酸 5000-羧基的制备方法

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:6

    PDLLA5K-COOH 是一种具有特殊功能的生物可降解高分子材料。聚-D,L-乳酸部分具有良好的生物相容性和可降解性,在生物体内可逐渐降解为乳酸等无害物质。羧基的存在使其具有更多的化学活性,可用于与其他含有氨基等活性基团的物质进行反应

  • 07

    2025-05

    PDLA5K-methoxy 聚-D-乳酸 5000-甲氧基 PDLA5K-甲氧基的优点缺点

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:6

    PDLA5K-甲氧基是一种重要的生物可降解高分子材料。聚-D-乳酸部分具有良好的生物相容性和可降解性,在生物体内可逐渐分解为乳酸等无害物质,被人体代谢系统吸收利用。其甲氧基的存在可能在一定程度上影响材料的表面性能或降解速率等。

  • 07

    2025-05

    PDLLA 5K-methoxy 聚D,L-乳酸-甲氧基 PDLLA5K-甲氧基的性质及特点

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:6

    PDLLA5K-甲氧基是一种生物可降解的高分子材料。聚-D,L-乳酸部分具有良好的生物相容性,在生物医学领域应用广泛。其生物可降解性意味着在体内或自然环境中,它可以逐渐分解为无害的小分子

  • 07

    2025-05

    马来酰亚胺-聚乙二醇(2000)-聚(D,L-乳酸)(2000) Mal-PEG(2000)-PDLLA(2000)的制备

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:5

    Mal-PEG (2000)-PDLLA (2000) 是一种多功能的嵌段共聚物。PDLLA 部分具有良好的生物可降解性和一定的机械性能,可应用于组织工程领域作为支架材料,为细胞生长和组织修复提供支撑。

  • 07

    2025-05

    聚(D,L-乳酸)-聚乙二醇-聚(D,L-乳酸) PDLLA-PEG-PDLLA的性质及特点

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:11

    PDLLA-PEG-PDLLA 是一种重要的生物材料。PDLLA 部分具有良好的生物可降解性和机械性能,可用于组织工程中的支架材料,为细胞的生长和组织的修复提供支撑。PEG 部分提供了出色的生物相容性和水溶性

  • 07

    2025-05

    外消旋聚乳酸50k  PDLLA50k的制备方法

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:7

    PDLLA50k 是一种重要的生物可降解高分子材料,具有良好的生物相容性和机械性能。在医疗领域,可用于制备组织工程支架,为细胞的生长和组织的修复提供支撑;还可作为化合物缓释载体

  • 07

    2025-05

    聚-D-乳酸 9.5k-聚(N-异丙基丙烯酰胺)30k PDLA9.5K-PNIPAAm30K的优缺点

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:9

    PDLA9.5K-PNIPAAm30K 是一种两嵌段共聚物,在生物医学和材料科学领域有诸多应用。PDLA 部分具有良好的生物可降解性和机械性能,在组织工程支架等方面有潜在用途。PNIPAAm 部分是一种温敏性聚合物

  • 07

    2025-05

    聚 2-乙烯基吡啶-b-聚二甲基硅氧烷 P2VP-b-PDMS的性质及特点

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:13

    P2VP-b-PDMS 是一种重要的嵌段共聚物。P2VP 部分具有化学活性,吡啶环上的氮原子可参与多种反应。PDMS 部分则赋予材料柔韧性、低表面能和疏水性等特性。该共聚物可用于制备自组装材料,在溶液中能形成胶束或囊泡结构

  • 07

    2025-05

    聚(4-乙烯基吡啶)33-嵌段-聚二甲基硅氧烷P4VP33-b-PDMS的制备方法

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:10

    P4VP33-b-PDMS 是一种嵌段共聚物,具有多种应用。聚(4-乙烯基吡啶)部分具有良好的化学活性,吡啶环上的氮原子可以与许多物质发生反应,如质子化后可用于吸附带负电的物质。聚二甲基硅氧烷部分赋予材料良好的柔韧性

  • 07

    2025-05

    磷脂-聚乙二醇 2000-3-(2-吡啶基二硫代) 丙酸 DSPE-PEG2K-PDP的优缺点

    药物递送发布日期:2025-05-07      纳米颗粒点击量:3

    DSPE-PEG2K-PDP 是一种多功能的生物材料。DSPE 部分赋予材料良好的脂质双分子层亲和性,使其能够与细胞膜等生物膜结构相互作用。PEG2K 部分提供了出色的生物相容性和水溶性,减少材料在生物体内的免疫反应,并且可调节材料的物理化学性质。PDP 部分是一个活性官能团

  • 06

    2025-05

    500nm 绿色荧光聚苯乙烯微球(浓度 10mg/ml)的应用

    药物递送发布日期:2025-05-06      纳米颗粒点击量:40

    500nm绿色荧光PS微球是由聚苯乙烯(PS)材料制成的微小球体,直径准确控制在500纳米左右,浓度高达10mg/ml。

  • 06

    2025-05

    聚苯乙烯绿色荧光微球(粒径 5μm,浓度 10mg/ml)的优缺点

    药物递送发布日期:2025-05-06      纳米颗粒点击量:37

    PS绿色荧光5um(10mg/ml)微球是由聚苯乙烯(PS)材料制成的微小球体。

  • 06

    2025-05

    500nm  绿色荧光  羧基化 PS 微球 (10mg/ml)的特性

    药物递送发布日期:2025-05-06      纳米颗粒点击量:31

    500nm绿色荧光羧基化PS微球是由聚苯乙烯(PS)材料制成,其直径准确控制在500纳米左右,属于纳米级微粒范畴。

  • 06

    2025-05

    500nm  绿色荧光   氨基化PS 微球  (10mg/ml)的应用

    药物递送发布日期:2025-05-06      纳米颗粒点击量:35

    500nm绿色荧光氨基化PS微球是由聚苯乙烯(PS)材料制成的,直径约为500纳米。

  • 06

    2025-05

    异硫氰酸荧光素-血红蛋白   FITC-Hemoglobin的优缺点

    药物递送发布日期:2025-05-06      纳米颗粒点击量:31

    FITC-血红蛋白是一种荧光标记蛋白,其化学结构是一个带正电荷的亚铁血红素与带负电荷的DNA结合,形成一个复合物,该复合物再被FITC标记,从而在显微镜下可见。