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可提供参数粒径,包封率、载药量、PH响应、GSH响应、ROS响应

可提供检测:提供TEM、提供红外、Zeta电位图、紫外、荧光谱、药物释放曲线、DLS检测、单线态氧检测

经典案例
图为:Tf-DBC NP 的 (A) 结构和 (B) 功能示意图 图为:Tf-DBC NP 的 (A) 结构和 (B) 功能示意图
DSPE-PEG -Tf在Tf-DBC纳米颗粒的合成
文献:

A cancer-specific activatable theranostic nanodrug for enhanced therapeutic efficacy via amplification of oxidative stress

文献链接:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6929611/

图为:脂质体纳米颗粒(Tf-DBC NPs) 图为:脂质体纳米颗粒(Tf-DBC NPs)

磷脂产品的应用案例:

活性氧类(ROS)介导的Cancer treatment仍面临问题,因此需要能够放大氧化应激的Cancer 特异性纳米药物。选择脂质体作为纳米载体,并利用DSPE-PEG 2000 -Tf、DOPE和CHEMS进行组装。在脂质膜形成过程中添加疏水性DHA和CellROX,而将亲水性BSO封装在水芯中。通过薄膜水化法制备了Tf修饰和DHA、BSO和CellROX共负载的脂质体纳米颗粒(Tf-DBC NPs)。

Tf-DBC NPs 的合成方法:

采用薄膜水化法制备 Tf-DBC NPs。将 DSPE-PEG 2000 -Tf、DOPE 和 CHEMS 以 0.5:6:4 的摩尔比混合用于脂质体配制。将 10 mg DHA 和 1 mmol CellROX 溶解在 2 mL 由氯仿:甲醇(2:1,v/v)组成的溶剂中。将溶液在 50 °C 下蒸发至干几分钟,直到底部形成薄脂质膜。随后,使用含有 5 mg BSO 的 10 mL 无菌磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 重新溶解瓶中的脂质膜。为了制备分散良好的 NPs,对溶液进行超声波处理并用 0.22 μm 聚碳酸酯膜过滤。

结果:

将 Tf、 DHA、 BSO 整合到酸性 pH 响应脂质体中,可选择性地*Cancer 细胞,防止氧化对正常细胞的损伤。高氧化状态在 Tumor部位可见,氧化应激的放大使得 Tf-dBC NPs 能够根除Tumor,证明了这种新策略在体内的成功实施。

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通过不断的技术创新,提供一体化设计与合成服务

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