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CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800在药物递送系统的构建原理
发布时间:2025-11-05     作者:axc   分享到:

CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800在药物递送系统的构建原理

CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800(CY5-BP-PEI1800)是一种基于黑磷纳米片(Black Phosphorus Nanosheets, BP NSs)和低分子量聚乙烯亚胺(PEI1800)构建的功能化药物递送系统。系统通过化学修饰与物理吸附相结合,将 CY5 荧光标记引入,使得纳米载体不仅能够实现药物负载和输送,还具备可视化追踪能力,为分子分布及释放过程研究提供可靠手段。CY5 的激发波长约为 650 nm,发射波长约为 670 nm,位于近红外区域,信号穿透力较强,适合在体外及体内追踪载体行为。

该药物递送系统的构建原理基于黑磷纳米片的二维结构特性及聚乙烯亚胺的阳离子功能。黑磷纳米片具有较大的比表面积和丰富的表面活性位点,可通过非共价作用或化学修饰与药物分子结合。PEI1800 是一种低分子量阳离子聚合物,其氨基提供正电荷,可与负电荷药物分子或载体表面形成静电复合物。通过在黑磷纳米片表面修饰 PEI1800,不仅增强纳米片的水相分散性,还增加了表面阳离子密度,为药物分子负载和细胞吸附提供有利条件。

CY5 的引入通过化学偶联或物理吸附实现。通常利用 CY5 的活化基团(如异氰酸或 NHS 酯)与 PEI1800 的初级氨基共价结合,将荧光团固定在纳米片表面或聚合物链上,形成稳定的标记复合物。偶联后的纳米片兼具荧光追踪功能,同时保持黑磷纳米片的二维结构和PEI 的阳离子表面特性,为药物分子吸附和递送提供支撑。

药物递送系统的构建还依赖于静电吸附和疏水相互作用。负电荷药物或带有疏水结构的小分子可以通过静电作用吸附在 PEI 修饰的黑磷纳米片表面,疏水相互作用则进一步增强药物与载体的结合稳定性。这种负载方式兼顾了药物装载效率和可控释放能力,同时利用纳米片大比表面积和 PEI 的多阳离子位点,实现多分子负载。

体系的稳定性依赖于表面功能化和分散性能。PEI1800 的引入不仅提供阳离子保护层,还降低了黑磷纳米片在水溶液中的氧化速率,增强了载体在生理环境中的分散稳定性。CY5 标记则为整个体系提供可检测荧光信号,可实时监控载体的分布、药物负载状态以及释放行为,为递送系统的设计与优化提供直观依据。

总体而言,CY5-黑鳞纳米片-PEI1800 药物递送系统的构建原理包括:黑磷纳米片提供二维大表面积载体,PEI1800 提供阳离子表面和化学修饰位点,CY5 提供可视化信号,以及药物分子通过静电和疏水作用负载于纳米片表面。通过合理设计偶联策略、表面功能化及载药条件,可实现载体的稳定分散、可控药物负载和实时追踪,使系统在药物递送研究和载体性能评估中提供可靠基础。

产品名称:CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

CY5-黑鳞纳米片-聚乙烯亚胺1800

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