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2024-11
cRGD-PEG-PAMAM-Cat 是一种功能化的第五代聚酰胺-胺(PAMAM)树状大分子载体,结合了循环肽 (cRGD)、聚乙二醇 (PEG) 和邻苯二酚基团,以提高其在生物医学应用中的靶向性和生物相容性。特性靶向性:cRGD 的功能化提高了载体
DOX-Hyd-G3.5PAMAM-FA 是一种新型的药物递送系统,旨在通过聚酰胺-胺(PAMAM)树状大分子实现靶向药物递送,结合了阿霉素(DOX)、腙键连接和叶酸功能化。 合成方法合成 DOX-Hyd-G3.5PAMAM-FA 的一般步骤如下:合
荧光标记的叶酸功能化聚酰胺-胺纳米载体 是一种新型的纳米药物递送系统,利用聚酰胺-胺(PAMAM)作为载体,通过叶酸的功能化和荧光标记来增强靶向性和成像能力。1. 组成聚酰胺-胺 (PAMAM):作为一种树状高分子,PAMAM 具有良好的生物相容性和
pH/脂肪酶响应型双载药纳米系统 (DSPE-PEG-PAMAM/ALA/Mino,简称 DPPLM) 是一种新型的纳米药物递送系统,专为同时递送两种药物而设计,具有良好的生物相容性、靶向性和控制释放特性。特性pH响应性:DPPLM 系统设计为在酸性
纳米基因载体聚酰胺-聚乙二醇-适配体 (PAMAM-PEG-A10-3.2) 是一种创新的基因递送系统,结合了聚酰胺胺 (PAMAM) 树状大分子、聚乙二醇 (PEG) 和适配体,旨在提高基因载体的稳定性、靶向性和转染效率。组成聚酰胺胺 (PAMAM
聚乙二醇-小分子配体二乙三胺五乙酸-叶酸靶向性纳米磁共振造影剂是一种新型的医用影像学对比剂,结合了聚乙二醇(PEG)、二乙三胺五乙酸(DTPA)、叶酸和纳米技术,旨在提高磁共振成像(MRI)的成像效果和靶向性。合成方法合成 PEG-DTPA-叶酸靶向
合成方法PAMAM 叶酸修饰 pH 敏感 P(MAA)-PEG 纳米载体的合成通常包括以下步骤:PAMAM 的合成:采用层层生长法合成所需代数的 PAMAM 树状大分子,得到具有多个氨基端基的 PAMAM。叶酸的接入:通过反应(如酰化反应或交联反应)
PAMAM G4-PEG29 是一种由聚酰胺-胺(PAMAM)树枝状聚合物和聚乙二醇(PEG)组成的复合物,具有良好的生物相容性和可调的化学性质。1. 结构PAMAM G4:指的是第四代的 PAMAM 树状大分子,具有多层分支结构,分子中包含多个氨基
特性靶向性:通过抗体的特异性结合能力,PAMAM-PEG-抗体能够高效识别并靶向表达特定抗原的细胞,如癌细胞或病原体。增强生物相容性:PEG的引入提高了复合物的生物相容性,降低了对机体的免疫反应,提高了体内稳定性。载药能力:PAMAM的结构使其能够有
具有CD44特异性靶向作用的基因载体硫代适体-聚乙二醇-聚酰胺胺(TA-PEG-PAMAM)是一种新型的药物递送系统,主要用于靶向递送核酸(如siRNA或DNA)到表达CD44受体的细胞中。这种载体结合了CD44特异性靶向性、良好的生物相容性和高效的
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