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作者:zhn 日期:2025-07-09
多巴胺聚合物(Polydopamine, PDA)是一种来源于生物分子的仿生聚合物,具有优良的自聚合能力、生物相容性和多功能表面活性。通过微乳模板法可高效制备PDA中空壳结构,实现其在药物释放、成像、催化和吸附等领域的广泛应用。
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作者:zhn 日期:2025-07-09
中空碳球(Hollow Carbon Spheres, HCSs)是多孔碳材料中的关键形貌,具有空腔结构、高比表面积、低密度与优良导电性。通过结构调控可实现壳厚、孔径、多孔层次的精准设计。
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作者:zhn 日期:2025-07-09
介孔二氧化硅(Mesoporous Silica, MSNs)因其高比表面积、可控孔径与良好的生物相容性,成为药物递送和生物标记中的热门载体材料。通过多肽修饰可实现靶向识别、环境响应、细胞穿膜等多种生物功能。
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作者:zhn 日期:2025-07-08
将多肽偶联至纳米粒子(如金纳米粒子、量子点、脂质体、聚合物纳米粒子、磁性纳米粒子)是一种发展迅速的靶向和诊断工具。通过精确修饰连接,可将生物活性肽(如穿膜肽、靶向肽、细胞摄取肽、免疫调节肽)引入纳米体系中,增强其靶向性、生物活性及跨膜输送能力。
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作者:zhn 日期:2025-07-08
羧基化聚苯乙烯(Carboxylated Polystyrene, PS-COOH)微球是功能性高分子微球的一种,表面带有羧基,可用于多种生物活性物质(如抗体、DNA、肽、酶)共价偶联。其粒径可控、分散性好,是常用的免疫检测、磁珠分选、流式细胞术载体材料。
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作者:zhn 日期:2025-07-08
CdSe@ZnS核壳量子点是一种光学性能优良的纳米荧光探针。ZnS外壳提高其量子效率与稳定性。为实现特异性生物识别,可通过表面共价接枝生物素-链霉亲和素(Biotin-Streptavidin)体系,广泛用于免疫分析、荧光成像和纳米标记。
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作者:zhn 日期:2025-07-08
Fe₃O₄纳米粒子具有优良的超顺磁性,在磁共振成像(MRI)、靶向药物递送、磁热治疗等领域具有广泛应用。然而,裸Fe₃O₄粒子容易团聚、易氧化,化学稳定性差,且表面缺乏官能团。通过在其表面包覆一层硅(SiO₂)壳层,可显著改善其分散性、稳定性、生物相容性,同时为后续官能化提供反应平台。
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作者:zhn 日期:2025-07-07
二氧化硅纳米粒(SiO₂ NPs) 是一种稳定、易修饰、生物相容性良好的无机纳米载体,常用于小分子药物、蛋白、多肽、核酸等的包载递送。其多孔结构与表面官能化能力可实现控释、靶向与多功能共载。
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作者:zhn 日期:2025-07-07
脂质体(Liposome)作为经典的核酸递送系统,能有效保护DNA/RNA、siRNA、mRNA等核酸免受酶降解,提高胞内转染效率并实现组织靶向递送。其结构为磷脂双分子层囊泡,可包裹亲水核酸分子,并通过表面功能化进行靶向修饰。
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作者:zhn 日期:2025-07-04
含吲哚美辛的大分子前药定制技术一、技术概述吲哚美辛(Indomethacin)是一种非甾体*炎药(NSAID),通过与高分子材料(如PEG、PAMAM、聚氨酯、蛋白等)形成前药结构,可用于缓释控释、靶向递送或肿瘤/炎症联合治疗
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作者:zhn 日期:2025-07-04
Pluronic(又称Poloxamer)是一类PEO-PPO-PEO三嵌段共聚物,具有温敏性与自组装性。用于DTX递送时可形成温度响应性胶束结构,提高溶解度并降低系统毒性。
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作者:zhn 日期:2025-07-04
多西他赛(DTX)是疏水性强、毒副作用大的*癌药物。通过PEG或mPEG(末端单官能化PEG)构建的聚合物胶束系统,可实现其水溶性提升、缓释控释、被动/主动靶向等优点。
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作者:zhn 日期:2025-07-03
金纳米颗粒(Gold nanoparticles, AuNPs)具有独特的光学、电学与表面等离子共振特性,因而在生物传感、靶向治疗、成像诊断等领域表现出重要价值。通过引入多肽进行表面修饰,可进一步赋予AuNPs生物识别性、靶向性或促细胞穿透能力,使其成为高性能的生物功能材料。多肽分子的种类繁多,可根据需求选择靶向肽(如RGD)、细胞穿透肽(如TAT)、酶响应肽、*菌肽等,从而实现定制化功能开发。
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作者:zhn 日期:2025-07-03
Fe₃O₄(四氧化三铁)磁性纳米颗粒由于其优良的磁响应性、生物相容性和表面功能化能力,在药物递送、磁共振成像(MRI)、肿瘤热疗等领域具有广泛应用。为了进一步提高其分散性、生物稳定性和功能化潜力,聚合物修饰成为一种关键的定制技术。通过在Fe₃O₄表面包覆亲水性或功能性的聚合物,能有效防止其团聚、提高其稳定性,并提供进一步偶联生物分子的反应位点。
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作者:zhn 日期:2025-07-03
荧光标记纳米颗粒是将荧光探针引入到无机或有机纳米颗粒中,用于跟踪其体内外行为、研究载药性能及生物相容性。根据纳米颗粒的材质不同,荧光标记方法和染料选择各异,定制化程度高。



















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