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介孔氧化硅纳米颗粒 100-500纳米

更新时间:2019-09-05

简要描述:

单分散介孔氧化硅纳米颗粒(mesoporous silica nanoparticles, MSNs),具有粒径分布均一、水分散性良好、超高的比表面积、较窄的孔径分布和大孔容积等优点,生物相容性良好。介孔氧化硅纳米颗粒 100-500纳米

介孔氧化硅纳米颗粒 100-500纳米

 杭州新乔生物科技有限公司是国内知名的药物传递和药物载体产品销售公司,我公司除了提供磷脂用于脂质体,嵌段共聚物自主装于胶束囊泡,PEG衍生物用于蛋白药物,磁性纳米颗粒用于MIR成像和药物载体,我们推出的有介孔二氧化硅微球及颗粒,二氧化硅微球表面有很大和很多的大孔用于装载药物,多孔二氧化硅微球微球因为其良好的生物相容性被广泛应用于载药。

1:介孔二氧化硅颗粒介绍(mesoporous silica nanoparticles, MSNs

单分散介孔氧化硅纳米颗粒(mesoporous silica nanoparticles, MSNs),具有粒径分布均一、水分散性良好、超高的比表面积、较窄的孔径分布和大孔容积等优点,生物相容性良好。可作为荧光分子、化疗药物、DNA/siRNA、蛋白等各类客体分子的优良载体,用以诊断、治疗等生物医学应用。

介空二氧化硅微球  mesoporous silica nanoparticles, MSNs

粒径200/220/250/280/300纳米

固含量:5mg/ml

比表面积:500/g

孔容积:0.5平方厘米/g

 

产品:

mesoporous silica nanoparticles  100nm

mesoporous silica nanoparticles  200nm

mesoporous silica nanoparticles  250nm

mesoporous silica nanoparticles  280nm

 

mesoporous silica nanoparticles-amine  100nm

mesoporous silica nanoparticles-amine  200nm

mesoporous silica nanoparticles-amine  250nm

mesoporous silica nanoparticles-amine  280nm

 

mesoporous silica nanoparticles-acid  100nm

mesoporous silica nanoparticles-acid  200nm

mesoporous silica nanoparticles-acid  250nm

mesoporous silica nanoparticles-acid  280nm

 

优点

 粒径分布均一、水分散性良好

 表面易于进行官能团修饰

 大比表面积,可装载不同亲/疏水药物  

 

介孔二氧化硅颗粒介绍(mesoporous silica nanoparticles, MSNs)用于亲/疏水药物的装载:

以下是Doxorubicin多柔比星  rapamycin雷帕霉素  paclitaxel紫杉醇这三种的抗肿瘤药物在介孔二氧化硅颗粒的装载图谱

杭州新乔生物科技有限公司是国内知名的无机纳米颗粒和药物 蛋白纳米载体生产销售公司,我公司提供一种介孔二氧化硅纳米颗粒或微球 介孔孔径是2纳米-50纳米之间 可以用来装载药物或其他分子。

 

近年来,介孔材料由于其独特的优异性能成为了研究开发的热点,在催化、吸附分离、药物释放等领域的应用前景更使其备受关注。1992年,Kresge,首次在Nature杂志上报道了一类以硅铝酸盐为基的新颖的介孔氧化硅材料,M41S,其中以命名为MCM-41的材料最引人注目其特点是孔道大小均匀 、六方有序排列、孔径在1。5-10nm 范围可以连续调节,具有高的比表面积和较好的热稳定及水热稳定性 ,从而将分子筛的规则孔径从微孔范围拓展到介孔领域 这对于在沸石分子筛中难以完成的大分子催化 、吸附与分离等过程 ,无疑展示了广阔的应用前景。

 

可控药物传输系统可以实现药物在病灶部位的靶向释放,有利于提高药效,降低药物的毒副作用,在疾病治疗和医疗保健等方面具有诱人的应用潜力和广阔的应用前景,已成为药剂学、生命科学、医学、材料学等众多学科研究的热点[1-6]。许多药物都具有较高的细胞毒性,在杀死病毒细胞的同时,也会严重损伤人体正常细胞。因此,理想的可控药物传输系统不仅应具有良好的生物相容性,较高的载药率和包封率,良好的细胞或组织特异性——即靶向性;还应具有在达到目标病灶部位之前不释放药物分子,到达病灶部位后才以适当的速度释放出药物分子的特性。

介孔氧化硅纳米颗粒 100-500纳米

 

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