水溶性环糊精修饰磁性纳米颗粒药物载体
我公司可以用上百种磷脂做成各种脂质体,我们的脂质体可以用于药物载体或药物靶向而纳米金可以用于光热ZL。供应
金包银纳米颗粒 磁性聚乳酸微球 壳聚糖修饰纳米银颗粒
电纺磁性纳米纤维 油溶性纳米银颗粒 纳米银线/银纳米线产品
银纳米立方 银三角片纳米材料 银纳米棒
氨基功能修饰纳米银颗粒 羧基功能修饰纳米银颗粒 PEG修饰纳米银颗粒
药物载体可以防止药物局部浓度过高,减少药物的损失及降解,降低其副作用,提高生物利用度,达到缓释、控制释放、靶向给药的目的。环糊精及其衍生物作为药物载体主要是基于环糊精外亲水内疏水的空腔结构,且环糊精无毒、自身稳定性好。而磁性纳米颗粒作为药物载体借助于磁性纳米的磁性将其与无机材料或高分子材料形成磁性纳米高聚物后对药物进行包覆。本文研究的环糊精修饰磁性纳米颗粒作为药物载体集合了以上两种药物载体的特点,不但可以利用环糊精的独特性能增加药物的溶解性和稳定性而且磁性纳米使体系具备了磁性,在外磁场作用下定位释放、靶向给药。在药物载体的研究中有十分重要的理论意义和使用价值。
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本文通过对β-环糊精修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒药物载体的合成及性能研究,获得了如下成果: 1、采用共沉淀法制备了Fe3O4磁性纳米颗粒,动态光散射仪测定其粒径为43.2 nm。然后将阿拉伯胶对其进行修饰后接枝到柠檬酸修饰的β-环糊精上。通过热重分析图计算得修饰Fe3O4磁性纳米颗粒的阿拉伯胶的量占总质量的7.09%,而Fe3O4-β-环糊精核壳结构中环糊精的量占了6.50%。结合热重分析数据借助于公式计算得Fe3O4-β-环糊精核壳结构周围的β-环糊精约为122个 2、以酮洛芬为模型药物,超声法制备了酮洛芬/Fe3O4-β-环糊精固体包合物。采用紫外-可见分光光度法建立了包合物中酮洛芬的含量测定方法,测得R=0.99993,日内和日间测定结果的相对标准偏差均小于1%,回收率在81%-91%之间,RSD均小于1%,表明本方法精密度、准确度高且线性关系良好。 3、探索了Fe3O4-β-环糊精药物载体对酮洛芬在水中溶解度的影响作用,结果显示Fe3O4-β-环糊精包合的酮洛芬在水中的溶解度为原来的2倍。通过朗谬尔吸附等温式得出Fe3O4-β-环糊精对于酮洛芬的吸附量为615 mg/g,朗谬尔吸附平衡常数KL为0.0018 L/mg。
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西安瑞禧生物供应的纳米载药材料的优点:
1、纳米载体粒径较小,拥有较高的比表面,可以包埋疏水性药物,提高其溶解性,减少常规用药中助溶剂的副作用。
纳米药物载体可经过血液循环进入毛细血管,还可透过内皮细胞间隙,进入病灶,被细胞以胞饮的方式吸收,实现靶向用药,提高了药物的生物利用率。
3、纳米载体可延长药物的消除半衰期(t1/2β),提高有效血药浓度时间,提高药效,降低用药频率,减少其毒副作用。
4、纳米载体可透过机体屏障对药物作用的限制,如血脑屏障、血眼屏障及细胞生物膜屏障等,使药物到达病灶,提高药效。
5、纳米药物载体经靶向基团修饰后可实现靶向药物给药,可减少用药剂量,降低其副作用,如叶酸修饰载药纳米粒、磁性载药纳米粒等。
水溶性环糊精修饰磁性纳米颗粒药物载体
一氧化氮修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒
一氧化氮修饰介孔二氧化硅纳米颗粒
一氧化氮修饰纳米金球和纳米金棒
NO修饰介孔硅/磁性纳米颗粒
NO包裹金纳米粒子/金棒
PEG-PPS-PEG 聚乙二醇-聚苯硫醚
PEG-b-PPS-b-PEI
聚乙二醇-聚苯硫醚-聚乙烯亚胺
ROS活性氧敏感四氧化三铁磁性纳米颗粒
ROS活性氧敏感纳米金棒定制
ROS活性氧敏感纳介孔二氧化硅产品
Dextran-PEG 葡聚糖-聚乙二醇
PEG-PPS-PI
PEG-PPS-NH2
Tf-PEG-PPS 转铁蛋白-聚乙二醇-聚苯硫醚
PPS修饰磁性纳米颗粒
聚苯硫醚修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒
Tf-PEG-PEI转铁蛋白-聚乙二醇-聚乙烯亚胺
Poly(PS-b-DMA)
PPS-b-PDMA
PPS-b-PDMA-b-PNIPAAM
PPS-PBO
PPS-PCL聚苯硫醚-聚已内酯
PPS-PLL 聚苯硫醚-聚赖氨酸
PPS-PGA聚苯硫醚-聚谷氨酸
PPS-Dextran 聚苯硫醚-葡聚糖
PPS-chitosan聚苯硫醚-壳聚糖
PPS-Hyaluronate 聚苯硫醚-透明质酸
PLL-peptide 聚赖氨酸多肽