Blank ROS-responsive PLGA particles​,空白活性氧响应的聚乳酸-羟基乙酸共聚物粒子​
点击上面图片查看清晰内容
Blank ROS-responsive PLGA particles​,空白活性氧响应的聚乳酸-羟基乙酸共聚物粒子​

Blank Reactive Oxygen Species-Responsive Poly(lactic-co-glycolic acid) Particles​

别称:
空载 ROS 敏感型 PLGA 纳米粒
性状:
白色粉末或悬浮液​
分子式:
N/A
溶解性:
水中形成稳定的纳米分散体系​
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
智能药物递送载体​
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

空白 ROS 响应的 PLGA 粒子是由聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)通过乳化-溶剂挥发法等制备的功能性纳米粒子。PLGA 本身具有良好的生物相容性和可降解性,而通过在结构中引入 ROS 敏感基团(如硫醚键、硼酸酯键等),使粒子具备在高 ROS 环境下的响应性降解能力。粒子粒径分布均匀,表面可通过修饰调节亲疏水性或引入靶向基团。虽未包裹药物,但保留了 ROS 响应特性和 PLGA 的生物相容性,在正常生理环境中结构稳定,当接触过量活性氧(如tumor微环境)时,敏感基团断裂引发粒子降解,释放负载空间。其纳米尺寸利于穿透生物屏障,实现目标部位的准确富集。

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
快速订购
货号 规格 价格
R-CW-PTP002 10mg 询价
R-CW-PTP002 20mg 询价
R-CW-PTP002 50mg 询价
王经理
王经理销售经理
18191578609
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
ROS 响应基团如何影响 PLGA 粒子的稳定性?​

ROS 响应基团在正常生理环境中化学稳定性良好,不影响粒子整体结构;但在高 ROS 环境中会快速断裂,触发 PLGA 骨架降解。基团种类和含量决定响应灵敏度,如硼酸酯键对 ROS 更敏感,高含量可加快降解速率,但可能降低粒子在正常环境中的储存稳定性。

药物递送