化兩親性共聚物納米粒子;100mg
西安齊岳生物提供FITC/CY3/Cy5/Cy5.5/Biotin/HRP/FITC/CY3/CY5/CY5.5/CY7/ICG/NHS/氨基NH2/Biotin/疊氮N3/醛基CHO/巰基SH/馬來酰亞胺MAL/炔烴Alkyne/DBCO/PEG修飾/標記蛋白,,純度95%,可以提供COA和核磁、HPLC圖譜報告,2如遇
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化兩親性共聚物納米粒子;100mg產品描述:
修飾的兩親性共聚物,可通過與蛋白之間的非共價鍵相互作用,形成靶向型高分子納米粒子。該納米粒子通過配體-受體間的識別作用,可實現對靶細胞的定向輸送,目前已成為靶向科研載體領域的研究熱點之一[1-4]。化兩親性共聚物可在水中自聚集形成納米粒子,目前制備這類納米粒子的方法主要有3種[5-7]:直接溶解法、乳化溶劑揮發法和透析法,其中直接溶解法只適合于水溶性好的聚合物,而水溶性差的聚合物可采用透析法或乳化溶劑揮發法。透析法與乳化溶劑揮發法相比具有操作簡單,表面活性劑等特點,因此受到越來越多人的關注,具有重要的應用前景。實驗采用透析法制備化兩親性共聚物納米粒子,通過對比3種制備方法獲得的粒徑大小,找出透析制備納米粒子的方法。并通過考察制備條件,如初始有機溶劑類型和加入量、初始水體積等對粒徑的影響,來實現的粒徑控制。此外,還考察了聲波對納米粒子粒徑的影響。1材料和方法設計:單因素實驗設計。時間及地點:于2009-11/2010-04在生命科學學院醫藥材料實驗室完成。材料:-F127-聚乳酸(Biotin-F127-PLA)由生命科學學院醫藥材料實驗室合成,數均分子質量(Mn)為33000,分子質量分布(Mw/Mn)為1.2;其余試劑均為分析純。NICOMP380/ZLS納米粒度分析儀(美PSS公司)。實驗方法:Biotin-F127-PLA納米粒子的制備方法:有機相滴加水相:取量的Biotin-F127-PLA用少量的溶解,再將此溶液緩慢滴加純水中,接著將其裝入截留相對分子質量為1200014000的透析袋中透析,得到Biotin-F127-PLA納米粒子。水相滴加有機相:取量的Biotin-F127-PLA用少量的溶解,將水緩慢滴加于溶有共聚物的溶液中,接著將其裝入透析袋中透析,得到Biotin-F127-PLA納米粒子。有機相直接透析:取量的Biotin-F127-PLA用少量的溶解,將其直接裝入透析袋中透析,得到Biotin-F127-PLA納米粒子。Biotin-F127-PLA納米粒子粒徑測定:采用NICOMP380/ZLS納米粒度分析儀測定Biotin-F127-PLA納米粒子的粒徑。2結果與討論2.1納米粒子制備方法對粒徑的影響固定初始有機溶劑加入量及初始水體積,考察3種制備方法對粒徑的影響,結果見圖1。從圖1可看出,采用有機相滴加水相的制備方法所得粒徑小,其次是有機相直接透析,粒徑大的為水相滴加有機相方法。采用有機相直接透析時,透析袋放入水中片刻后袋內溶液變成乳化狀,可能透析膜內外有機相與水相交換的速度較快,但由于有機相與水相接觸面有限,因此形成的粒子粒徑較大且溶液乳化現象較;而采用水相滴加有機相時,可能由于水相較少,增加了大顆粒在水相中的分散難度,滴加后溶液乳化現象,形成的粒子粒徑較大,因此這兩種制備方式均不適宜制備納米粒子。綜合3種納米粒子制備方法,采用有機相滴加水相進行透析的制備方法獲得的粒徑大小比較適合用于科研載體,因此以下納米粒子的制備均采用此法。2.2制備條件對粒徑的影響初始溶劑種類對粒徑的影響:固定有機溶劑加入量、初始水體積,改變有機溶劑的種類,考察二甲基亞砜(DMSO)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺(DMAc)4種溶劑對粒徑的影響,結果見圖2。從圖2可看出,4種溶劑所得粒徑大小依次為DMSO>THF>DMAc>DMF,當選用DMSO作為初始溶劑時,溶解共聚物較其他溶
溫馨提示:
西安齊岳生物供應的配合物發光材料、化學試劑、納米材料產品用于科研,不能用于人體(zhn2020.03.16)