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西安昊然生物科技有限公司
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異端PEG之NHS-PEG-Mal 琥珀酰胺酯聚乙二醇馬來酰胺簡介2022/11/01
異端PEG之NHS-PEG-Mal琥珀酰胺酯聚乙二醇馬來酰胺【中文名稱】馬來酰亞胺聚乙二醇琥珀酰亞胺乙酸酯【英文名】Maleimide-PEG-SuccinimidylCarboxymethylester【性狀】白色粉狀制劑【產品特性】是一類異雙官能團修飾劑,可用于靶向藥物研究并廣泛應用于蛋白載體及配基的交聯等。本產品為羧基末端活化為琥珀酰亞胺乙酸酯,氨基末端聯接成為丙酰胺馬來酰亞胺的PEG修飾劑。琥珀酰亞胺乙酸酯可用于與活性藥物的自由氨基鍵連,偶合生成的氨基乙酸酯鍵,馬來酰亞胺基可以在溫和的條
DOPC Liposome包載CY5脂質體包載CY菁染料定制2022/10/31
DOPCLiposome包載CY5脂質體包載CY菁染料定制Liposome系列水溶性脂質體可在超臨界條件下直接制備,具有良好性能。且該類水溶性脂質體為不溶于水的聚合物,具有很好的溶解性。脂質體的物理性能,可分為硬脂質體和軟脂質體。硬脂質體(如Ni+包載率低,且易發生結晶,對溶劑具有較高的要求;軟脂質體(如Ni+)包載效果好,且不發生結晶,對溶劑不具有較高的要求。DPCLiposome脂質體是一種水溶性脂質體,可以直接溶解于水中(0.3%Ni+和0.01%Mg2+)。相關定制:1,2-二軟脂酰基-
常見的陰離子的離子液體你知道有那些分類??2022/09/09
離子液體的品種很多,大體可分為三大類:AlC1,型離子液體、非AICl-型離子液體及其他特殊離子液體。前兩種類型離子液體的主要區別是負離子不同。離子液體的正離子主要是三類季銨:咪唑離子、吡啶離子、一般的季銨離子,也用其他類型的季銨;也可是季磷,但用得極少;其中較為穩定的是烷基取代的咪唑陽離子。陰離子一般不用來分類離子液體,常見的陰離子有:鹵鹽:Cl-、Br-、I-、Br3-、...堿鹽:OH-、CO32-、HCO3-...含F:BF4-、PF6-、FSI-、TFSI-、SbF6-、TfS-、..
熒光型功能化離子液體/離子液體改性苧麻纖維2022/09/09
離子液體具有許多優點:液體狀態溫度范圍寬,可達300C;蒸氣壓低,不易揮發,密度大,熱穩定性好,物理與化學性能具有較大的可調性;離子液體作為電解質有大約4V的電化學窗口。由于具有這些特點,離子液體是工業上許多有毒有機溶劑的替代品,有人稱之為“21世紀溶劑”、"綠色溶劑”。而離子液體-般與極性溶劑互溶性較好,與非極性溶劑互溶性較差。離子液體的合成:吡啶類離子液體吡啶類離子液體是除咪唑類離子液體以外另外一類離子液體。與咪唑類離子液體相類似,該類型的離子液體也是隨著吡啶氮原子上烷基鏈的增長而其熔點變低
功能化離子液體負載型分子篩/酚羥基功能化咪唑鎓離子液體定制2022/09/07
離子液體分類離子液體主要由陰、陽離子組成,可通過調整不同的陰陽離子組合來設計、合成出許多不同種類的離子液體。其中按陽離子來分主要有一下幾類:烷基咪唑類、烷基吡啶類、烷基季銨鹽類、烷基季磷鹽類。離子液體的陽離子主要有:烷基季銨離子、烷基季瞵離子、1,3-二烷基取代的咪唑離子、N-烷基取代的吡啶離子等;陰離子主要有:四氟硼酸鹽,六氟磷酸鹽、溴鹽和氯鹽等。應用氧化反應:Friedel-Crafts反應:是常見的有機合成中對芳環進行衍生化的重要反應,通常用酰氯、酸酐、醇、烯烴、鹵代烴在lewis酸或質子
離子液體負載合成有機小分子/MOFs材料/COFs共價-有機骨架材料2022/09/07
離子液體種類繁多,改變陽離子和陰離子的不同組合,可以設計合成出不同的離子液體。一般陽離子為有機成分,并根據陽離子的不同來分類。離子液體中常見的陽離子類型有烷基銨陽離子、烷基钅翁陽離子、N-烷基吡啶陽離子和N,N’-二烷基咪唑陽離子等,其中最常見的為N,N’-二烷基咪唑陽離子。離子液體合成大體上有兩種基本方法:直接合成法和兩步合成法。直接合成法就是通過酸堿中和反應或季銨化反應一步合成離子液體,操作經濟簡便,沒有副產物,產品易純化。例如硝基乙胺離子液體就是由乙胺的水溶液與硝酸中和反應制備。具體制備過
實驗室試劑--胍鹽類/醇胺類/環烷酸類/羥基吡啶型離子液體定制2022/09/07
離子液體是由帶正電的離子和帶負電的離子構成它在負100攝氏度至200攝氏度之間均呈液體狀態。離子液體已經在諸如聚合反應、選擇性烷基化和胺化反應、酰基化反應、酯化反應、化學鍵的重排反應、室溫和常壓下的催化加氫反應、烯烴的環氧化反應、電化學合成、支鏈脂肪酸的制備等方面得到應用,并顯示出反應速率快、轉化率高、反應的選擇性高、催化體系可循環重復使用等優點。酸性吡咯烷酮離子液體雙離子型功能離子液體共價鍵負載離子液體萃取型離子液體羧酸根陰離子型功能化離子液體磷鎢雜多酸離子液體離子液體IL修飾UiO-66離
瑞禧定制-可聚合單元功能化離子液體/酸性吡咯烷酮離子液體2022/09/06
離子液體就是*由離子組成的液體化合物。它們與熔鹽的區別是離子液體熔點較低,研究較多的離子液體通常是由雙烷基咪唑或烷基吡啶季銨陽離子與四氟硼酸、六氟磷酸及氯鋁酸等酸根負離子組成。離子液體與有機溶劑相比具有不揮發、不易燃易爆、不易氧化,具有較高的熱穩定性。對有機和無機化合物具有良好的溶解性,使反應可以均相進行。也可以通過調節陽離子或陰離子特性使反應在兩相進行;有些離子液體具有對水和空氣均穩定,便于反應操作處理和易于回收等優點。應用反應:氧化反應:Friedel-Crafts反應:是常見的有機合成中對
定制-氨基酸陰離子型功能化離子液體/功能化離子液體負載型分子篩2022/09/06
離子液體分類離子液體主要由陰、陽離子組成,可通過調整不同的陰陽離子組合來設計、合成出許多不同種類的離子液體。其中按陽離子來分主要有一下幾類:烷基咪唑類、烷基吡啶類、烷基季銨鹽類、烷基季磷鹽類。離子液體的陽離子主要有:烷基季銨離子、烷基季瞵離子、1,3-二烷基取代的咪唑離子、N-烷基取代的吡啶離子等;陰離子主要有:四氟硼酸鹽,六氟磷酸鹽、溴鹽和氯鹽等。定制的離子液體包括提供:咪唑類離子液體;吡啶類離子液體季銨類離子液體季鏻類離子液體吡咯烷類離子液體哌啶類離子液體功能化離子液體液體定制合成胍類離子液
定制-咪唑離子液體后修飾的MOFs材料/熒光型功能化離子液體2022/09/06
離子液體是指室溫或低溫下為液體的鹽。通常為無色液體,由含氮、磷有機陽離子和大的無機陰離子組成。常用的是烷基銨鹽、烷基磷酸鹽、N2烷基吡啶和N,N′2二烷基咪唑陽離子;其陰離子常見的是鹵素離子和含氟、含磷、含硫的多種離子。離子液體是指在室溫或接近室溫下呈現液態的、*由陰陽離子所組成的鹽,也稱為低溫熔融鹽。離子液體作為離子化合物,其熔點較低的主要原因是因其結構中某些取代基的不對稱性使離子不能規則地堆積成晶體所致。它一般由有機陽離子和無機陰離子組成,常見的陽離子有季銨鹽離子、季鏻鹽離子、瞇唑鹽離子和吡
昊然定制-咪唑類氧化-溫控離子液體/溴化咪唑類離子液體2022/09/06
離子液體是指在室溫或接近室溫下呈現液態的、*由陰陽離子所組成的鹽,也稱為低溫熔融鹽。離子液體作為離子化合物,其熔點較低的主要原因是因其結構中某些取代基的不對稱性使離子不能規則地堆積成晶體所致。它一般由有機陽離子和無機陰離子組成,常見的陽離子有季銨鹽離子、季鏻鹽離子、瞇唑鹽離子和吡啶鹽離子等,陰離子有鹵素離子、四氟硼酸根離子、六氟磷酸根離子等。一、離子液體無味、不燃、其蒸汽壓極低,因此可用在高真空體系中,同時可減少因揮發而產生的環境污染問題。二、離子液體對有機和無機物都有良好的溶解性能,可使反應在
咪唑型離子液體/吡啶鹽類離子液體/季銨鹽類離子液體定制2022/09/06
離子液體是由帶正電的離子和帶負電的離子構成它在負100攝氏度至200攝氏度之間均呈液體狀態。離子液體已經在諸如聚合反應、選擇性烷基化和胺化反應、酰基化反應、酯化反應、化學鍵的重排反應、室溫和常壓下的催化加氫反應、烯烴的環氧化反應、電化學合成、支鏈脂肪酸的制備等方面得到應用,并顯示出反應速率快、轉化率高、反應的選擇性高、催化體系可循環重復使用等優點。吡啶類離子液體吡啶類離子液體是除咪唑類離子液體以外另外一類離子液體。與咪唑類離子液體相類似,該類型的離子液體也是隨著吡啶氮原子上烷基鏈的增長而其熔點
電荷反轉聚合物DOX/PMLA-PEI-DMA簡述2022/04/24
pH-敏感,電荷翻轉型聚蘋果酸納米接枝物(多柔比星聚蘋果酸-聚乙烯亞胺-2,3-二甲基馬來酸酐,DOX/PMLA-PEI-DMA)。以L-天冬氨酸為原料合成β-聚蘋果酸,將聚乙烯亞胺,多柔比星以酰胺鍵連接到β-聚蘋果酸骨架上,電荷保護基團2,3-二甲基馬來酸酐通過羥基乙胺連接到β-聚蘋果酸上,制備得到納米接枝物多柔比星聚蘋果酸-聚乙烯亞胺-2,3-二甲基馬來酸酐。成功制備載體β-聚蘋果酸和納米接枝物多柔比星聚蘋果酸-聚乙烯亞胺-2,3-二甲基馬來酸酐;證實多柔比星聚蘋果酸-聚乙烯亞胺-2,3-二
電荷反轉聚合物PEI-PSF 聚乙烯亞胺-絲素蛋白簡述2022/04/24
高分子在血液中帶電荷屬性,具有血液長循環性能,到達組織后,在血管周邊高表達的酶催化作用下,實現電荷反轉,使其具備強滲透能力,同時又能夠提高納米的入胞能力、實現胞內釋放,終在多種動物模型上驗證了其具有很高的抑瘤活性。在電荷反轉方面,通過將酸敏感的酸酐以酰胺鍵的形式修飾在線性PEI表面,同時通過共價鍵的方式將PEI與PSF橋聯,獲得具有兩親性結構的嵌段聚合物,通過Zeta電勢測定,證明了嵌段聚合物在水中形成的膠束在中性環境中表面帶負電,而在酸性環境中,β-羧基酰胺被催化水解,暴露出PEI表面的二級胺
電荷反轉聚合物DA-Tat-PEG-PCL簡述2022/04/24
聚賴氨酸能夠在細胞中實現酸響應解離,并促進溶酶體破裂,證實在細胞水平和實體中具有較佳的轉染效率。其次,氧化還原、酶等內源信號或溫度、光照等外源信號也都能夠促進聚合物降解或降低正電荷密度從而減弱聚合物/核酸的相互作用力,引起納米復合物穩定性的轉變,進而釋放核酸。細胞穿透肽(CPP)修飾具有刺激響應性的納米載體,不僅能達到靶向的目的,還能促進細胞大量攝取納米顆粒,從而有效抑制細胞生長繁殖。合成具有細胞穿透肽兼細胞核定位信號Tat修飾的pH響應性聚合物DA-Tat-PEG-PCL(DA-Tat-PEC
電荷反轉聚合物mPEG-PLGA-PLL簡述2022/04/24
聚乙二醇單甲醚-聚乳酸羥基乙酸-聚賴氨酸(mPEG-PLGA-PLL)陽離子聚合物納米給藥載體系統的制備及其應用,該納米給藥系統可被修飾而具有多功能特性,如靶向和逆轉耐藥,可用于負載有機,水溶性,水不溶性或用于診斷用的顯影劑。這種以聚乙二醇單甲醚-聚乳酸羥基乙酸-聚賴氨酸陽離子聚合物為骨架的納米粒給藥系統,其特征在于所述的聚乙二醇單甲醚-聚乳酸羥基乙酸-聚賴氨酸陽離子,被不同靶向基團修飾或/和載不同的活性物質,彼此之間電荷反轉。相關產品:PtBMA-b-PNIPAM聚(甲基)丙烯酸叔丁酯-b-聚
電荷反轉聚合物DOX-PLL-FA 阿霉素-聚賴氨酸-葉酸簡述2022/04/24
合成具有靶向及電荷翻轉功能的聚氨基酸前體。首先通過阿霉素(DOX)上的氨基引發Nε-芐氧羰基-L-賴氨酸酸酐(Z-Lys-NCA)開環聚合得到端基為阿霉素的聚賴氨酸(DOXPLL),然后在DOX-PLL末端修飾葉酸靶向配體使其具有靶向的功能,后將聚合物側鏈上的氨基通過2,3-二甲基馬來酸酐功能化得到具有電荷翻轉功能的聚氨基酸前體(DOX-PLL(DMA)-FA)。該前體在水相中通過自組裝形成膠束,利用透射電子顯微鏡(TEM)和動態光散射(DLS)表征其粒徑.通過檢測不同pH值條件下的膠束的表面電
簡述陰離子電荷反轉聚合物2022/04/20
通過對比不同電荷修飾的PEG化納米顆粒在tumour組織的滲透發現納米顆粒表面微弱的正電荷能大大增加其在tumour組織的滲透能力。可見,攜帶正電荷可賦予其tumour滲透能力,同時又能夠提高納米的入胞能力、實現胞內釋放。具有高效tumour滲透能力的納米是從tumour毛細血管滲出后、在毛細血管周圍就能發生電荷反轉帶上正電荷,因而找到在tumour毛細血管周圍能夠觸發電荷反轉的“信號”是關鍵。利用tumour血管周圍高表達的酶來催化產生胺基、實現電荷反轉,就可以使納米從毛細血管滲出后就能帶上正
簡介陽離子電荷反轉聚合物2022/04/20
基因治療作為一種能治療遺傳疾病的潛在治療方法得到研究。安全且高效基因載體系統是實現基因治療的關鍵之一,非病毒性基因載體有著相對較高的生物相容性和較低的免疫原性,并且易于改性和大規模生產。聚乙烯亞胺(PEI)作為一種應用廣泛的陽離子聚合物基因載體,PEI的細胞毒性主要來自于其與DNA形成復合物表面過剩的正電荷與細胞的的相互作用。為了減少PEI復合物的毒性,采用多種手段來屏蔽其過剩的正電荷,但或多或少也降低了復合物與細胞的相互作用,從而降低了PEI復合物的轉染效率。采用了一種在內涵體中可電荷反轉的改
簡述陰離子電荷翻轉聚合物2022/04/20
陰離子電荷翻轉聚合物可以針對細菌生物膜引起的感染問題,利用改性的銀納米粒子從兩個方面進行處理。首先,基于銀納米粒子的優異抗菌性能,卻存在較高細胞毒性以及對生物膜滲透性差的問題,利用細菌感染部位微環境與正常組織的差異,如pH值較低,某些特殊酶的高表達,過氧化氫和毒素的釋放等制備。制備pH誘導電荷翻轉銀納米粒子(AgNPs-LA-OB),實現提高納米銀細胞相容性及殺菌活性的目的。另外,電荷翻轉型銀納米粒子對成熟細菌生物被膜具有優異的穿透性和殺滅效果。利用聚合物聚乙烯亞胺(PEI)作為表面修飾劑和穩定
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