-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:10
维生素D-PEG-氨基是一种功能化合物,由维生素D和聚乙二醇(PEG)以及氨基端修饰的化学基团组成。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:8
维生素D PEG N-羟基琥珀酰亚胺(MW 2000 Da)是一种具有生物活性的聚乙二醇(PEG)衍生物,它结合了维生素D的生物活性与PEG的溶解性和生物相容性。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:8
PLGA70K-PEG5K(75:25): PLGA:聚乳酸 - 羟基乙酸共聚物(poly (lactic-co-glycolic acid)),是由乳酸和羟基乙酸两种单体随机聚合而成的可降解的功能高分子有机化合物。在 “PLGA70K” 中,“70K” 表示其分子量约为 70,000 道尔顿。PLGA 具有良好的生物相容性、无poison、良好的成囊和成膜的性能,被应用于制药、医用工程材料等领域。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:12
视黄醇-PEG2000-胆固醇(Chol-PEG-Retinol)是一种化学物质,通常用于科研领域。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:7
PEI25k(支链)-COOH,即支链聚乙烯亚胺-羧基,分子量约为25,000道尔顿(Da)。EI25k(支链)-COOH是一种支链型聚乙烯亚胺,其分子结构中含有伯胺、仲胺、叔胺等基团,并在末端引入了羧基(-COOH)。由于含有多个活性基团,具有较高的化学反应性,易于与其他分子进行偶联或修饰。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:6
BODIPY染料具有较窄的发射带宽和较高的摩尔消光系数,这使得它们在荧光标记和检测中具有很高的灵敏度和选择性。
-
11
2025-02
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:6
PLL(20)-g-[3.5]-PEG(2)-biotin: PLL(20):PLL 代表聚赖氨酸(Poly - L - lysine)。聚赖氨酸是一种阳离子聚合物,具有良好的生物相容性,并且由于其氨基基团而带有正电荷。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:6
25羟基维生素D3-NHS(25-hydroxyvitamin D3-NHS)是一种化学修饰的维生素D3衍生物,其中25-羟基维生素D3(25-0H-D3)是维生素D3在体内的主要循环形式,具有生物活性。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:7
PLGA2k-PEG2k-CHO PLGA50/50: PLGA:聚乳酸 - 羟基乙酸共聚物(Poly (lactic-co-glycolic acid)),是由乳酸和羟基乙酸两种单体聚合而成的生物可降解高分子材料。2k:表示该 PLGA 的分子量约为 2000 道尔顿。 PEG:聚乙二醇(Polyethylene glycol),具有良好的亲水性和生物相容性。它可以增加材料的稳定性,降低免疫原性,并且能够改善聚合物在水性环境中的溶解性。2k:同样表示聚乙二醇的分子量约为 2000 道尔顿。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:5
ICG 是一种近红外荧光染料,具有良好的光吸收和荧光发射特性,在近红外光区(700 - 900nm)有较强的吸收和发射峰。由于生物组织在该光谱区域自身荧光干扰较小且光散射相对较弱,
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:6
PLGA5K-PEG2K-HA5K是一种由聚乳酸 - 羟基乙酸共聚物(PLGA)、聚乙二醇(PEG)和透明质酸(HA)组成的复合聚合物。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:5
近红外荧光染料由于其优势,如较低的生物组织自发荧光干扰、相对较深的组织穿透能力等,成为了研究热点。CY5 作为一种近红外荧光染料,具有良好的光物理性质,为其在多领域的应用奠定了坚实基础。以下简单介绍:
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:7
PLGA(5k /50:50)-PEG(2k)-HA(10k)是一种高分子复合材料,由聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)、聚乙二醇(PEG)和透明质酸(HA)组成。 PLGA(5k/50:50):这里的“5k”表示PLGA的分子量约为5000道尔顿,“50:50”表示乳酸和羟基乙酸(或丁酸)在PLGA中的比例大致相等。PLGA作为主要的生物降解高分子材料,具有良好的生物相容性和可控的降解速率。
-
11
2025-02
发布日期:2025-02-11
点击量:6
纳米粒子由于其物理化学性质,如小尺寸效应、表面效应和量子尺寸效应等,在生物医学领域展现出应用潜力。其中,纳米粒子能够特异性地靶向细胞并被其摄取是实现众多生物医学应用的关键步骤。