技术文章
Technical articles介孔二氧化硅纳米粒(MSNs)作为药物递送载体,吸引了越来越多人的关注。介孔二氧化硅因多孔性、比表面积大、便于修饰性、毒性低等特点,得到广泛应用,具有极大的开发前景,但是介孔二氧化硅的载药容积有限,在生物体内代谢慢,装载的药物容易泄漏。科学家在MSNs的基础上进一步扩展,制备出中空介孔二氧化硅纳米粒(HMSNs)。HMSNs的空腔与介孔结构极大地增大了载药容积,药物装载量得到了有效提升,更可贵的是,中空介孔二氧化硅特殊的双层结构能实现亲疏水性两种不同性质的药物的共包封,为药物...
吲哚菁绿ICG的羧基衍生物cypate,一种能产生光热效应的荧光染料,它能够在近红外区(700-900nm)产生荧光,可以在785nm近红外光照射下,通过光热转换产生热效应,在局部范围内迅速加热,从而起到破坏和杀死肿瘤细胞的目的。之前已有文献报道,光热辐照不仅可以触发光热效应增强肿瘤细胞的光热毒性,产生大于42℃的过高热,而且可通过降低亚细胞器的稳定性,破坏溶酶体使药物迅速进入胞质,也可抑制多药耐药性相关蛋白MRP1的表达,降低细胞的耐药性,同时使肿瘤细胞引起严重的光热损伤,...
在生物医用高分子领域中,高分子药物缓释材料是目前热门的研究课题之一,同时它也是生物医学工程发展的一个领域。药物的控制释放就是为了达到充分发挥药物疗效的目的,将附载在聚合物基材上的药物按照一定的释药机理以一定的浓度和一定的速率缓慢释放到环境中的技术。嵌段共聚物由于其具有良好的生物相容性以及特殊的响应性,如pH值,温度,超声波,可以在外加条件的诱导下对药物进行载运以及缓释,因而近年来成为药物缓释材料及药物运输材料的研究热点。高分子药物控制释放体系是利用高分子作为药物的载体或介质,...
线性聚合物是简单的聚合物,其中所有的碳-碳键在一个单一的直线存在的链。线性聚合物的一个例子是聚四氟乙烯,它由四氟乙烯制成,它是由两个碳原子和四个氟原子组成的单链单元,当形成时,可以形成纤维束或形成非常坚固且难以突破的网。嵌段共聚物胶束的形成取决于疏水端的吸引力和亲水端的排斥力。依据热力学定律,核壳界面的表面自由能较小时胶束更稳定,此时胶束收缩,界面积缩小,亲水端的空间排斥力增大;界面张力和空间排斥力相互制约,使胶束不能无限的聚集或舒张而形成具有稳定粒径的胶束体系。在使用线性聚...
线性聚合物是简单的聚合物,其中所有的碳-碳键在一个单一的直线存在的链。线性聚合物的一个例子是聚四氟乙烯,它由四氟乙烯制成,它是由两个碳原子和四个氟原子组成的单链单元,当形成时,这些线性聚合物可以形成纤维束或形成非常坚固且难以突破的网。嵌段共聚物胶束的形成取决于疏水端的吸引力和亲水端的排斥力。依据热力学定律,核壳界面的表面自由能较小时胶束更稳定,此时胶束收缩,界面积缩小,亲水端的空间排斥力增大;界面张力和空间排斥力相互制约,使胶束不能无限的聚集或舒张而形成具有稳定粒径的胶束体系...
共沉淀法制备上转换纳米颗粒及表面修饰并用于生物检测镧系掺杂的上转换发光纳米粒子将近红外辐射转化为波长较短的荧光(例如可见光),而且具有固有的优势,包括自身荧光弱,生物相容性好,发射峰窄,光化学稳定性高等。克服了以往的下转换荧光传感器(如量子点、金纳米粒子等)信噪比低,可能对细胞和器官造成损害,以及光线穿透深度低等缺点,已经被广泛应用在已经被广泛应用在生物检测(DNA/RNA、重金属离子、病毒和酶等)中。本文主要介绍了上转换发光纳米材料的制备和表面修饰,首先通过共沉淀法制备尺寸...
酮缩硫醇-聚磷酸酯产品名称:酮缩硫醇-聚磷酸酯英文名称:TK-PPE别称:活性氧敏感聚合物PPE-TK;SO响应性外观:白色固体或粘稠液体,取决于分子量大小分子量:PEG可选分子量:1000,2000,5000,10000溶解性:溶于大部分有机溶剂,溶于水产地:杭州包装:瓶装保存:-20℃保存,干燥,避光用途:纳米新材料研究、细胞培养温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!新乔生物可供应多种二嵌段共聚物mPEG-SS-NH2;mPEG-SS-PMMA;mPEG-SS-PEI;...
金纳米棒是一种尺度从几纳米到上百纳米的棒状金纳米颗粒,具有非常丰富的化学物理性质。在材料科学界正受到强烈的关注,在生物医学上应用于体外诊断和体内治疗。在传感器及光学元件都有相应应用。金是一种贵金属材料,化学性质非常稳定,金纳米颗粒沿袭了其体相材料的这个性质,因此具有相对稳定,却具有非常丰富的化学物理性质。金纳米棒的表面等离子体共振波长可以随长宽比变化,从可见(550nm)到近红外(1550nm)连续可调,*的表面电场强度增强效应(高至10e7倍),极大的光学吸收、散射截面,以...