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    2025-07

    Cy5.5  CAS号:210892-23-2的关键理化性质

    药物递送发布日期:2025-07-23      纳米颗粒点击量:11

    Cy5.5 是一种近红外花菁类(Cyanine)荧光染料,因具有良好的光学特性和生物兼容性,在生物医学研究、临床诊断及成像技术中被应用。

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    2025-07

    Cy5 NHS ester CAS号:1263093-76-0的标记流程与注意事项

    药物递送发布日期:2025-07-23      纳米颗粒点击量:6

    Cy5 NHS ester 是一种应用于生物医学研究的荧光标记试剂,其核心功能是通过化学反应将 Cy5 荧光基团共价连接到含氨基(-NH₂)的生物分子上,从而实现对目标分子的荧光标记与追踪。

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    2025-07

    Cy5 NH2  CAS号:1807529-70-9的反应机制

    药物递送发布日期:2025-07-23      纳米颗粒点击量:4

    Cy5 NH₂以 Cy5 菁染料为母体,其骨架由两个吲哚环通过共轭双键链连接,分子末端修饰有氨基基团(-NH₂)。氨基通常位于染料分子的一端(如吲哚环的 N-烷基侧链末端),作为反应活性位点。

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    2025-07

    Cy5 Maleimide的化学与荧光特性

    药物递送发布日期:2025-07-23      纳米颗粒点击量:2

    Cy5 Maleimide 保留了 Cy5 的菁染料骨架(两个吲哚环通过共轭双键链连接),并在分子末端修饰了马来酰亚胺基团(-Maleimide)。

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    2025-07

    pH 响应型荧光探针菁染料CY2-四氢姜黄素的制备方法

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:24

    四氢姜黄素-菁染料 CY2 在稳定性上表现出色。从光稳定性来看,CY2 的共轭体系结构使其在光照条件下,经过数百次激发循环,荧光强度衰减率仍低于 5% ,能在长时间的荧光成像等实验中保持稳定的荧光信号输出。在化学稳定性方面,其对 pH 值变化耐受性良好,在 pH 5-9 的范围内,光谱性质保持稳定 ,这意味着无论是在偏酸性的细胞内环境,还是接近中性的细胞外生理环境中,四氢姜黄素-菁染料 CY2 都能维持结构与荧光性能的稳定。

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    2025-07

    HMMnO2 中空介孔二氧化锰(80-100nm)的产品问答

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:27

    中空介孔二氧化锰(80-100nm)是一种多孔无机纳米材料,其中空结构与介孔孔道赋予其高比表面积(>150 m²/g)和吸附性能。在生物医学领域,其空腔结构可负载药物(如阿霉素、顺铂)、核酸(siRNA/miRNA)或光敏剂,实现靶向递送与控释;介孔表面易修饰靶向配体(如叶酸、RGD肽),增强tumor细胞摄取。

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    2025-07

    Lip-MnS-GOx 锰硫化物-葡萄糖氧化酶脂质体复合物的优缺点

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:26

    Lip-MnS-GOx是一种基于脂质体载体的纳米复合材料,结合了MnS的类过氧化氢酶活性和GOx的葡萄糖氧化能力,形成级联催化反应体系。其核心机制为:GOx催化葡萄糖生成葡萄糖酸和过氧化氢(H2O2),MnS作为模拟酶将H2O2分解为羟基自由基(·OH)和氧气(O2),实现tumor微环境(TME)的双重调控——·OH诱导tumor细胞消除,O2缓解TME缺氧以增强光动力treatment(PDT)。

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    2025-07

    多界面反应活性物质HA-SS-PLGA的产品衍生

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:23

    HA-SS-PLGA药物负载能力突出,得益于 HA 的吸附作用和 PLGA 的包埋能力。对水溶性药物(如抗生素),负载量可达 200-300mg/g,主要通过 HA 表面羟基与药物分子形成氢键结合;对脂溶性药物,则依靠 PLGA 的疏水相互作用包埋,负载量 150-250mg/g。

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    2025-07

    羟基磷灰石@MOF-5(100-300nm)的作用机制

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:28

    羟基磷灰石 @金属有机框架-5(HA@MOF-5)的核心理化特性体现在核壳结构上。HA 作为内核提供羟基(-OH)和钙离子(Ca²⁺)活性位点,表面均匀包覆 MOF-5 壳层(由 Zn²⁺与对苯二甲酸配位形成),形成孔径 2-10nm 的介孔通道,比表面积达 800-1200m²/g,远超单一 HA(<100m²/g)。这种结构使复合材料兼具 HA 的生物矿化能力与 MOF-5 的高孔隙率,壳层孔隙可高效负载药物分子(负载量达 300-500mg/g),内核 HA 则通过 Ca²⁺释放促进骨整合,为骨修复

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    2025-07

    巯基特异性反应复合物羟氯喹-MAL的产品问答

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:18

    羟氯喹-马来酰亚胺具有紫外-可见吸收光谱特征,因分子中保留羟氯喹的喹啉环共轭结构,在 250-350nm 区间有强吸收峰,其中 280nm 处为特征吸收峰,摩尔吸光系数达 1.2×10⁴ L/(mol・cm)。偶联马来酰亚胺后,吸收峰位置略有红移(约 5-10nm),但峰形稳定,可通过光谱变化监测反应进程。此外,其荧光特性较弱,激发波长 320nm 时,发射波长在 420nm 左右,荧光量子产率低于 0.1,适合作为无背景干扰的标记分子,在荧光成像实验中可与高荧光染料协同使用,避免信号叠加。

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    2025-07

    多孔网络结构葡聚糖-壳聚糖凝胶试剂盒的产品使用指南

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:15

    葡聚糖-壳聚糖凝胶试剂盒的凝胶表面因富含羟基和氨基,zeta 电位为-10 至 + 10mV(pH 7.4),水接触角约 30°-40°,亲水性。蛋白吸附率低,仅为 5-10μg/cm²,细胞有害性试验显示,其浸提液对 L929 细胞的存活率>90%,溶血率<2%,符合生物医用材料标准。表面氨基可与生物活性分子共价结合,如与胶原蛋白的偶联率达 80% 以上,提升细胞黏附与增殖能力,生物相容性使其适用于组织工程领域。

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    2025-07

    ZnO2/ICG@ZIF-8-iRGD-温敏水凝胶复合物的溶解度详细介绍

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:28

    过氧化锌 / ICG@ZIF-8-iRGD@温敏水凝胶表面因 iRGD 肽修饰,zeta 电位为-5 至 + 5mV(pH 7.4),水接触角约 45°-55°,细胞黏附率比未修饰凝胶提高 40%。iRGD 与整合素受体结合常数达 10⁻⁸M,特异性识别率超 90%,非特异性吸附率<8%。ZIF-8 表面丰富的官能团使 ICG 包封率达 85%-90%,过氧化锌负载量为 5-10mg/g,界面生物活性赋予其靶向递送与协同treatment能力。

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    2025-07

    链霉亲和素修饰的聚苯乙烯包覆四氧化三铁磁性微球的性质特点

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:20

    SA 修饰 PS@Fe3O4微球呈规整球形,粒径集中在 10μm 左右,扫描电镜下可见表面光滑,偶有 SA 蛋白形成的微小凸起。核壳结构清晰,PS 内核为无定形,Fe3O4壳层厚度均匀(约 50-100nm),SA 通过共价键或物理吸附均匀覆盖于表面,覆盖率达 80% 以上。冻干后为黑色疏松颗粒,复溶后球形结构完整,粒度分布变异系数(CV)≤5%,磁响应性,在外加磁场中 30 秒内即可完全沉降,这种均一结构为靶向结合提供稳定空间基础。

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    2025-07

    二棕榈酰基磷脂酰丝氨酸-聚乙二醇2000-巯基的结构式分析

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:14

    DPPS-PEG2k-SH 为白色至类白色粉末,透射电镜下呈规则球形,粒径集中在 50-100nm,分散均匀。分子中 DPPS 的疏水链段与 PEG2k 的亲水链段形成双亲结构,X 射线衍射显示在 2θ=19° 处有弱衍射峰,为 PEG 链的结晶特征。冻干后为疏松颗粒,复溶后动态光散射测得流体力学直径 120-180nm,粒度分布变异系数(CV)≤10%,球形结构稳定,这种规整形态为其在膜界面的定向排列提供了结构基础。

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    2025-07

    SH-PEI-PLA-COOH 巯基-聚乙烯亚胺-聚乳酸羧基共聚物的产品使用指南

    药物递送发布日期:2025-07-22      纳米颗粒点击量:12

    SH-PEI-PLA-COOH是一种结构复杂且功能聚合物材料。它将巯基(SH)、聚乙烯亚胺(PEI)、聚乳酸(PLA)以及羧基(COOH)结合在同一分子结构中。其中,PLA 具有良好的生物相容性和可降解性,在体内可逐步降解为乳酸,最终代谢为二氧化碳和水排出体外,这为其在生物医学领域的应用奠定了基础。PEI 是高度支化的阳离子聚合物,富含大量氨基,能够与带负电的生物分子如核酸、蛋白质等通过静电相互作用形成稳定复合物,并且其氨基还可与其他官能团发生化学反应,例如与羧基发生酰胺化反应。