Flu-MOF-Drug-Nanozyme,荧光标记金属有机框架负载药物-纳米酶复合材料
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Flu-MOF-Drug-Nanozyme,荧光标记金属有机框架负载药物-纳米酶复合材料

Fluorescent-labeled Metal-Organic Framework Loaded with Drug and Nanozyme

别称:
荧光探针修饰的MOF载药纳米酶
性状:
粉末状
分子式:
N/A
溶解性:
溶于有机溶剂
储存:
-20°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
药物控释
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

荧光标记的金属有机框架(MOF)负载药物并结合纳米酶,是一种极具潜力的多功能材料体系。MOF 由金属离子或团簇与有机配体通过自组装形成,拥有高比表面积、孔径可调和结构多样等特点,能高效负载各类药物分子。引入荧光标记,如常见的荧光素、量子点等,可使 MOF 具备荧光示踪功能,借助荧光成像技术,实现对药物载体在生物体内分布、运输及释放过程的实时监测。纳米酶是一类兼具纳米材料独特性能与催化功能的模拟酶,相比天然酶,其具有稳定性高、成本低、易于大规模制备等优势。将纳米酶与荧光标记 MOF 负载药物体系结合,可拓展材料功能。比如在tumorTreatment 中,纳米酶可利用tumor微环境响应,催化产生活性氧(ROS)等物质,直接杀伤tumor细胞,或增强药物Therapeutic effect ;同时,MOF 负载的药物可实现持续释放,二者协同发挥Treatment 作用。

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
18191578609
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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
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纳米颗粒
产品问答
荧光标记 MOF 负载药物的原理是什么?

MOF 具有丰富的孔道和大比表面积,药物分子可通过物理吸附、孔道包封或与 MOF 活性位点化学结合等方式负载其中。荧光标记则通过共价键或物理吸附等手段连接到 MOF 表面或结构内,为其赋予荧光特性。

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