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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:13
阳离子脂质-精氨酸与核酸的结合常数(Kb)达 1.5×10⁶ M⁻¹,凝胶阻滞实验证实可完全包裹 DNA 与 mRNA。等温滴定量热法(ITC)测定其结合焓为-20.3 kJ/mol,静电与疏水作用协同驱动结合过程。在 pH 5.5 酸性环境中,精氨酸胍基质子化加剧,促使脂质-核酸复合物快速解离,30 分钟内释放 82% 的核酸;而在 pH 7.4 生理条件下,48 小时释放率仅为 28%,实现核酸在目标部位的准确可控释放。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:15
NR7 修饰的脂质体-细胞膜杂化膜采用仿生融合技术制备,通过脂质-膜蛋白特异性相互作用,将细胞膜片段均匀镶嵌于脂质体双层膜中。透射电镜观察显示,杂化膜表面呈现纳米级不规则凸起结构,厚度约 8-10 nm,保留天然细胞膜表面蛋白的空间构象。动态光散射(DLS)检测表明,杂化膜脂质体平均粒径为 120-150 nm,多分散指数(PDI)<0.2,较普通脂质体表面电位降低 15 mV,体现细胞膜成分的成功融合,有效降低免疫原性。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:12
脂质体载 mRNA 产品采用阳离子脂质与辅助脂质配比优化策略,通过静电相互作用实现 mRNA 高效包封。脂质体表面带正电荷(Zeta 电位约 + 30 mV),与带负电的 mRNA 形成复合物,包封率高达 95% 以上。冷冻透射电镜显示,mRNA 均匀包裹于脂质体疏水层与亲水腔室之间,形成稳定核-壳结构,有效保护 mRNA 免受核酸酶降解。琼脂糖凝胶电泳证实,包封后的 mRNA 在血清环境中 72 小时仍保持完整,为基因递送提供可靠保障。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:15
OH-PLGA3500-酯封端 75/25 是一款在生物医学和材料科学领域具潜力的功能性聚合物材料。其由 75% 的乳酸单体和 25% 的羟基乙酸单体通过随机聚合反应而成,分子量约为 3500。单体比例赋予了它一系列性能,使其区别于其他比例的 PLGA 产品。酯封端的结构设计进一步优化了其化学稳定性和表面性质。它具备良好的生物相容性,在生物体内不会引发明显的免疫反应。这一特性使其在众多生物医学应用中表现出色,如药物缓释载体、组织工程支架材料等。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:15
pH 响应脂质体包盐酸环丙沙星是一款药物递送系统,该脂质体由多种脂质成分构成,核心是 pH 敏感脂质,例如含叔胺基团的脂质材料。在正常生理 pH 条件下,这些脂质呈电中性,脂质体结构稳定;当处于酸性环境时,叔胺基团质子化,使脂质膜的电荷和流动性发生改变,进而触发药物释放。辅助脂质如磷脂酰胆碱、胆固醇等参与构建稳定的脂质双分子层,增强脂质体的物理稳定性。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:11
脂质纳米颗粒对核糖核酸具有保护作用。经核糖核酸酶 A 处理后,包封的核酸完整性保留率达 95%,远超裸露核糖核酸的 12%。圆二色谱(CD)分析显示,包封过程未改变核糖核酸二级结构。释放动力学研究表明,纳米颗粒在正常组织环境中保持稳定,进入目标组织低 pH 环境(pH 6.0)后,脂质膜快速解离,30 分钟内释放 80% 的核糖核酸,结合目标部位微环境实现核酸的靶向高效释放,提升基因treatment效果。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:8
脂质体表面叶酸修饰密度为 1.2-1.5 μmol/mg 磷脂,流式细胞术证实对高表达叶酸受体(FR)的tumor细胞亲和力提升 15 倍。动态光散射(DLS)检测显示,叶酸修饰未改变脂质体粒径及电位(Zeta 电位维持在-25±3 mV),但表面电位分布出现特征性偏移,提示叶酸成功偶联。体内荧光成像显示,经尾vein注射后,修饰脂质体在 FR 阳性tumor部位的蓄积量是未修饰组的 8.3 倍,增强tumor靶向递送效率。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:4
阳离子脂质-精氨酸通过酰胺键将精氨酸共价偶联于脂质疏水链末端,形成双亲性分子结构。核磁共振氢谱(¹H NMR)清晰显示精氨酸胍基特征峰(δ 3.0-3.3 ppm)与脂质长链信号,证实结构成功构建。傅里叶变换红外光谱(FT-IR)在 1650 cm⁻¹ 处出现酰胺 Ⅰ 带强吸收峰,进一步佐证化学键稳定性。凝胶渗透色谱(GPC)测定其数均分子量约 1500 Da,分子量分布指数(PDI)为 1.18,分子链段均一性良好,确保批次间质量稳定。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:8
NR7 修饰的脂质体 + 细胞膜杂化膜是一种生物仿生纳米材料,融合了脂质体和细胞膜的双重优势,并通过 NR7 修饰赋予其靶向功能。脂质体作为经典的纳米载体,具有良好的生物相容性和可修饰性;细胞膜则含有丰富的膜蛋白和糖脂等成分,赋予杂化膜天然的生物识别能力和细胞亲和性 。NR7 是一种经过设计的靶向分子,能够特异性地识别并结合靶细胞表面的特定受体或抗原。当 NR7 修饰的脂质体与细胞膜进行杂化时,不仅保留了脂质体包裹药物的能力,还继承了细胞膜的多种生物学特性。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:4
脂质体载 mRNA 是一种生物制剂,在生物医药领域展现出应用潜力。其核心在于利用脂质体作为载体,将 mRNA 高效递送至靶细胞内。脂质体是由磷脂等脂质成分自组装形成的双分子层膜结构,类似于生物细胞膜,具有良好的生物相容性。mRNA 作为蛋白质生物合成的模板,在细胞内能够指导核糖体合成特定的蛋白质,从而发挥多种生物学功能。在构建脂质体载 mRNA 体系时,多种脂质成分协同作用。磷脂酰胆碱等辅助脂质构建起稳定的脂质双分子层框架,为包裹 mRNA 提供空间。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:7
ICG-amine 为深绿色粉末,突出特点在于良好的化学稳定性。ICG 与氨基通过稳定的化学键连接,在常温下不易发生分解或结构改变,可在多种实验环境中长期保持活性。其分子量可准确测定,为实验设计提供可靠数据支持。它在常见有机溶剂中溶解性良好,经优化后在水性体系也能实现有效分散。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:6
CR110-DBCO 外观呈鲜艳的紫红色,核心亮点是羧基罗丹明 110 荧光性能。该物质具有强荧光强度,最大吸收波长约 506nm,发射波长约 526nm ,荧光信号稳定且光稳定性良好,适用于细胞成像、荧光检测等领域。即便与 DBCO 结合,其荧光特性依然出色,能有效减少背景干扰。产品分子量因 DBCO 的引入有所增加,但不影响荧光性能发挥。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:6
ICG-DBCO 外观为深绿色粉末,重点突出 ICG 光学性能。ICG 在与 DBCO 结合后,仍保持优良的近红外荧光特性,最大吸收波长约 785nm,发射波长 820nm,荧光信号强且背景干扰低,适用于活体成像和高灵敏度检测。产品分子量因 DBCO 的引入稍有增加,但不影响其光学特性的稳定发挥。它在有机溶剂中溶解良好,在水溶液中通过适当助溶剂也能实现分散。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:3
牛血清白蛋白-吲哚菁绿(BSA-ICG)呈绿色粉末状,其核心优势在于 BSA 与 ICG 结合机制。BSA 凭借自身丰富的氨基、羧基等活性位点,通过共价键或疏水作用与 ICG 紧密相连,形成稳定复合物。产品分子量因 ICG 结合数量波动,但 BSA 约 66.4kDa 的基础分子量为整体提供参照。
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2025-07
发布日期:2025-07-03
点击量:7
ICG-PEG5000-NHS 外观通常为绿色粉末状固体,质地均匀,便于准确称量与取用。该产品以分子量 5000 的聚乙二醇为连接臂,结合吲哚菁绿(ICG)与 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS),形成结构稳定且分子量明确的化合物。在溶解性上,它具备两亲特性,既能快速溶解于二氯甲烷、DMF 等有机溶剂,也能在水溶液中良好分散,可适配多样化的反应体系。