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薄荷醇修饰的阳离子脂质体LNP包裹PTX
¥99包裹斑蝥素和baicalin的FA脂质体Liposomes
¥99负载黄芪甲苷的脂质体 Liposomes-ASⅣ
¥99负载白藜芦醇脂质体 liposomes-resveratrol
¥99负载盐酸DOX和紫草素的pH敏感型脂质体LNP
¥99pH敏感脂质体包裹baicalin Liposomes
¥99负载马齿苋多糖的脂质体 Liposomes
¥99脂质体包裹油茶ACE抑制肽 Liposomes
¥99负载人参皂苷Rb1的脂质体 Liposomes
¥99脂质体包裹益母草碱 Liposomes-Leonurine
¥99负载甲磺酸雷沙吉兰的脂质体 Liposomes-RM
¥99负载染料木素的纳米脂质体 nanoliposomes
¥99聚合物胶束包载疏水性药物介绍和定制
大分子自组装及其组装聚集体的结构与性能一直是纳米技术和高分子科学领域的研究热点之一。科学家们利用双亲性嵌段聚合物通过自组装得到结构有序,形态丰富,具有各种特殊功能的聚集体,取得了较大的成就,奠定了大分子自组装的理论基础。随着双亲共聚物自组装研究的不断深入,拓展其应用己成为自组装领域十分具有意义的研究方向。大分子自组装是指大分子在亲/疏水作用、氢键、静电作用、电荷转移等弱相互作用力下,自发形成有序聚集体的过程。在高分子领域是一种制备功能材料的重要途径。
对于难溶性的药物分子,胶束是一种很好的纳米药物控释系统选择。截至目前,两亲性嵌段共聚物是组装胶束优异的单体材料。胶束呈典型的核-壳结构,其中共聚物疏水端向内,亲水端向外,而疏水性的内核区域主要用于增加难溶性药物的溶解度。药物的溶解度,特别是难溶性药物分子的溶解度可以通过聚合物胶束给药系统得到显著提高;减低药物毒副作用,从而提高治疗疗效;药物包裹于疏水区域,可有效避免药物泄露失活;胶束nm级别尺寸粒径,可以躲避网状内皮系统(RES)的吞噬,改善体内药代动力学性质,通过增强渗透效应(EPR效应)达到对病灶被动靶向的效果,从而提高治疗效果;聚合物胶束与小分子表面活性剂相比,CMC值非常低,经过溶剂稀释,胶束依然能保持纳米结构的稳定;同时胶束的功能具有高度的可设计性,可根据药物递送的需要设计并合成具有特殊功能的高分子单体,从而赋予胶束靶向递送、微环境响应、病灶内控释等效果,加强疗效及安全性。
胶束的形成过程
聚合物胶束包载疏水性药物介绍和定制
碳水科技(Tanshtech)通过对聚合物胶束、脂质纳米粒(LNP)、脂质体、聚合物纳米粒、白蛋白纳米粒、纳米乳、金纳米颗粒、纳米石墨烯和水凝胶等纳米颗粒尺寸控制、合理的药物负载、主动靶向策略、表面修饰、缓释控释和联合影像学指导给药等、对纳米粒进行合理的组装和功能化,实现对小分子化学药物、大分子蛋白药物、多肽、抗体、RNA等核酸药物进行靶向递送,同时联合靶向、诊断等多功能,实现多功能纳米药物设计。
碳水科技(Tanshtech)可以根据客户的需求,提供以下表征:
DLS(Brookhaven ZetaPALS)的粒径和分布
Zeta电位和移动性(Brookhaven ZetaPALS
DEM透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope)
cryo-EM冷冻电镜(cryo-electron microscopy)
胶束临界胶束浓度(CMC)
纳米粒载药率和包封效率(通过HPLC或其他分析手段分离和测定的游离药物)
证明抗体偶联上的ζ电位,nanodrop测定
体外释放率检测
稳定性检测
本公司产品仅用于科研,不用于人体。
以上资料广州市碳水科技有限公司(Tanshtech)提供
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