LNP@FA,脂质纳米颗粒包裹叶酸
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LNP@FA,脂质纳米颗粒包裹叶酸

Lipid Nanoparticle Encapsulated Folic Acid

别称:
阳离子脂质体表面负载FA
性状:
分散液
分子式:
N/A
溶解性:
水、PBS缓冲液中分散
储存:
2-8°C,避光
纯度:
95%+
保质期:
1年
运输条件:
低温运输
应用:
制备脂质体
温馨提醒:
仅供科研,不能用于人体实验
产品描述

LNP@FA 是一种构建的纳米复合物,将叶酸包裹于脂质纳米颗粒(LNP)内部。脂质纳米颗粒主要由可电离阳离子磷脂、胆固醇、辅助磷脂和聚乙二醇修饰磷脂等组成。在生理 pH 条件下,可电离阳离子磷脂呈中性,在内涵体等酸性环境中质子化带正电,能够与带负电或具有一定极性的叶酸通过静电作用、疏水作用等紧密结合,实现高效包封。胆固醇增强膜融合性,有助于 LNP@FA 被细胞摄取后,推动叶酸从内涵体逃逸进入细胞质。辅助磷脂稳定磷脂双分子层结构,维持 LNP 形态稳定。聚乙二醇修饰磷脂位于 LNP 表面,防止颗粒聚集,延长其在体内的循环时间,避免被immunity系统快速清除。叶酸是一种水溶性维生素,在细胞代谢、DNA 合成等过程中发挥重要作用。许多tumor细胞等对叶酸具有高亲和力,通过叶酸受体介导的内吞作用摄取叶酸。LNP@FA 利用这一特性,可实现对高表达叶酸受体细胞的靶向递送,提高叶酸在目标细胞或组织的浓度,同时脂质纳米颗粒保护叶酸免受降解,增强其稳定性和递送效率。

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
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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
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
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纳米颗粒
产品问答
LNP@FA 与单独的叶酸相比,优势是什么?

单独的叶酸在生物体内的递送效率有限,难以准确地在目标细胞或组织维持有效浓度,且容易受到降解。LNP@FA 利用脂质纳米颗粒特性,提高了叶酸的稳定性,减少其在体内的降解;增强递送效率,更容易被高表达叶酸受体的细胞摄取,能使叶酸在靶细胞或靶组织达到更高浓度,从而提升其在treatment、研究等方面的效果。同时,脂质纳米颗粒改善了叶酸的溶解性,使其能更好地在生理环境中发挥作用,并且实现了叶酸的靶向递送,提高了叶酸作用的准确性。

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