2@LNP-RGD,2 -脱氧- D -葡萄糖 @脂质纳米颗粒-多肽复合物
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2@LNP-RGD,2 -脱氧- D -葡萄糖 @脂质纳米颗粒-多肽复合物

2-Deoxy-D-glucose@Lipid Nanoparticle-RGD

别称:
2@脂质纳米颗粒-肽
性状:
固体
分子式:
N/A
溶解性:
溶于水和一些极性溶剂
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
靶向递送
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

2 -脱氧- D -葡萄 2@LNP-RGD代表一种将 2 -脱氧-D -葡萄糖通过脂质纳米颗粒(LNP)作为载体,并结合了 RGD 多肽的复合物。

LNP 部分:LNP 由可电离的阳离子脂质、聚乙二醇修饰的脂质、胆固醇和中性辅助脂质等构成。可电离阳离子脂质在酸性条件下带正电,能与带负电的核酸结合;聚乙二醇修饰的脂质在外部形成聚合层,延长半衰期;胆固醇增强刚性和稳定性;中性辅助脂质支持层状脂质双层结构稳定。

RGD 部分:RGD 是由精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸组成的序列多肽,可分为线性和环状形式,通常以环肽形式应用更广,因为其结构稳定,对整合素受体的结合亲和力和选择性更强。

LNP 具有良好的生物相容性、可生物降解性等优点,能够包裹和保护2 -脱氧- D -葡萄糖,改善其药代动力学性质。而 RGD 多肽能够特异性地与某些细胞表面的整合素受体结合,赋予整个复合物一定的靶向性。

小工具
摩尔计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
质量
=
浓度
×
体积
×
分子量
稀释计算器
Mass (g)= Concentration (mol/L) x Volume (L) x Molecular Weight (g/mol)
浓度(始)
*
体积(始)
=
浓度(终)
×
体积(终)
动物实验纳米药物用量计算器
请输入动物实验的基本信息
给药剂量
mg/kg纳米颗粒
载药量
wt%药物递送
动物的平均体重
g纳米颗粒
每只动物的给药体积
μL瑞禧生物
动物数量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
由于实验过程有损耗,建议您多配一只动物的量
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
细胞实验纳米药物用量计算器
请输入细胞实验的基本信息
给药浓度
mg/mL药物递送
载药量
wt%纳米颗粒
每个培养孔培养液体积
μL药物递送
复孔数
所需纳米药物总量
mg
所需纳米药物总体积
mL
所需纳米药物浓度
mg/mL
脂质体数量浓度计算器
磷脂摩尔体积浓度
uM
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
磷脂质量体积浓度
mg/mL
脂质体直径
nm
单个脂质体含磷脂
mg
脂质体数量浓度
/mL
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王经理销售经理
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3997225833
业务范围:合成磷脂,PEG衍生物,嵌段共聚物,纳米金,磁性纳米颗粒,介孔二氧化硅,活性荧光染料,荧光量子点,点击化学和大环配体等等
如该产品产生售后问题,请联系我们:
3997225833@qq.com
药物递送
纳米颗粒
产品问答
2 -脱氧- D -葡萄 2@LNP-RGD的性质?

具有纳米级的尺寸,一般在几十到几百纳米之间,这使得它能够更容易地通过生物膜和毛细血管壁等。

具有一定的胶体稳定性,在合适的条件下能够在溶液中保持分散状态,避免聚集和沉淀。

表面性质可调节,由于 RGD 多肽和 LNP 表面的修饰基团,使其表面具有特定的化学性质,可与周围环境发生特定的相互作用。

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质量控制