定制合成细胞膜表面修饰金纳米颗粒/银纳米颗粒/磁性纳米粒子

光疗法是通过光疗剂和光照射来选择性地杀死癌细胞的一种方法。PTT是使用光吸收剂在近红外(NIR)激光照射下产生热量,导致癌细胞热消融。PDT是利用光敏剂暴露在特定波长的光下产生具有细胞毒性的活性氧类,例如单线态氧(1O2),让该物质对特定癌细胞或疾病细胞产生毒性而达到治疗效果。除了使用小分子试剂作为以上光疗法的光疗剂外,许多纳米材料,包括金纳米结构材料、银纳米粒子、碳纳米管、磁性纳米粒子、二维纳米材料、量子点、卟啉体、金属有机骨架(MOFs)、NIR染料包封的纳米粒子和半导体聚合物纳米粒子(SPNs)等已被广泛研究应用于PTT和PDT。

利用细胞膜对纳米粒子进行表面修饰是赋予纳米粒子优异生物界面性能的新策略,在纳米医学领域引起了广泛关注,包括药物传递、成像、解毒、疫苗接种、光疗等领域。细胞膜伪装纳米颗粒由合成的纳米颗粒和天然细胞膜外层两部分组成,合成的纳米粒子可以是具有不同生物和治疗功能的无机/有机纳米粒子,而天然细胞膜层具有源细胞的相关功能,包括免疫逃逸和体内的长期流通。

总结并比较了天然细胞膜的来源、纳米颗粒“核”的类型及涂层方法;并依次讨论用红细胞膜(RBC)、癌细胞膜、血小板膜、巨噬细胞膜、干细胞膜、成纤维细胞膜和髓样抑制细胞膜伪装的纳米颗粒的优点;还详细讨论了这种仿生粒子所具有的免疫逃逸能力、在血液中延长的流通时间、同源肿瘤的靶向能力以及光疗效果,并与未涂覆天然细胞膜的原始纳米粒子进行比较。最后,阐述了开发细胞膜伪装纳米粒子用于光疗的潜在挑战和前景。

我们可以提供以下定制合成复合材料:

油溶性四氧化三铁
水溶性四氧化三铁
PEG修饰四氧化三铁
壳聚糖修饰四氧化三铁
葡聚糖修饰四氧化三铁
COOH修饰四氧化三铁
二氧化硅包裹四氧化三铁
氨基化/羧基化二氧化硅包裹四氧化三铁
聚吡咯包裹四氧化三铁
核壳型Fe3O4@SiO2纳米粒子
核壳型Fe3O4@SiO2纳米粒子(氨基修饰)
聚乙二醇包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒
氨基修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒-NH2-Fe3O4
氨基功能化聚乙二醇包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒
羧基功能化聚乙二醇包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒
多聚赖氨酸(Poly-L-lysine/PLL)包裹Fe3O4磁性纳米颗粒
聚合物-聚乙烯亚胺(PEI)包裹Fe3O4磁性纳米颗粒
牛血清白蛋白(BSA)包裹Fe3O4磁性纳米颗粒
链霉亲和素(Streptavidin)包裹Fe3O4磁性纳米颗粒
介孔二氧化硅包裹超顺磁性Fe3O4纳米颗粒
介孔二氧化硅包裹超顺磁性Fe3O4纳米颗粒表面氨基修饰
PAA聚丙烯酸包裹磁性Fe3O4纳米颗粒
氟碳链修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒
葡聚糖修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒
壳聚糖包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒
半乳糖包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒
透明质酸包裹的Fe3O4磁性纳米颗粒
聚苯乙烯包Fe3O4磁性微球,粒径100±50 nm
氨基修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒
羧基修饰的Fe3O4磁性纳米颗粒

纳米金(nano-Au)固载甲胎蛋白抗体(anti-AFP)
离子液体包裹纳米金修饰
碳包裹纳米金属粒子
高分子脂质体包裹的纳米金(LADL@Au NPs)
介孔二氧化硅包裹的正电荷纳米金
聚乙烯亚胺/聚乙二醇修饰纳米金颗粒
负载钆钆螯合剂DOTA-NHS的树状大分子包裹的纳米金颗粒
环糊精修饰的树状大分子包裹的纳米金
聚乙二醇化树状大分子包裹的纳米金颗粒
RGD多肽修饰的多功能树状大分子包裹的纳米金颗粒
透明质酸包裹的金纳米粒子
壳聚糖包裹纳米金粒子
泛影酸/叶酸修饰的多功能树状大分子包裹的纳米金颗粒Au DENPs
靶向脂质体包裹水相纳米金复合物
壳聚糖改性聚氨酯及壳聚糖包裹纳米金
叶酸修饰的多功能靶向造影剂磁性氧化铁/金纳米颗粒
叶酸修饰的复合泛影酸的聚酰胺-胺树状大分子金纳米粒子
柠檬酸根包裹的纳米金颗粒
金纳米颗粒功能化二硫化钼纳米复合材料
溶菌酶功能化金纳米颗粒材料
鲁米诺及衍生物功能化的金纳米材料
DNA功能化的金纳米颗粒
苝酰亚胺功能化的金/银纳米颗粒
杯芳烃功能化金纳米颗粒
赖氨酸修饰的苝酰亚胺功能化金纳米颗粒
多层壳包覆的功能化金纳米颗粒
乳糖酸修饰的低代数PAMAM包裹金纳米颗粒
硫辛酸功能化的金纳米颗粒
树枝化聚苯/金复合纳米粒子
功能化Pd@Au纳米颗粒
抗氧化配基功能化的金纳米复合物
功能化金刚石纳米颗粒
多肽功能化金纳米颗粒
纳米金颗粒包裹的PEG功能化PAMAM树状大分子
金纳米颗粒修饰的硫酚功能化石墨烯复合材料
叶酸修饰的多功能靶向造影剂磁性氧化铁/金复合纳米颗粒
三联吡啶衍生物配体与β-二酮稀土配合物包覆金纳米颗粒
金纳米颗粒修饰的多壁碳纳米管(MWCNTs)

 

zzj  2021.3.17

 

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