
- 2025-01-21 09:31:43納米顆粒制備
- 納米顆粒制備是合成尺寸在納米級別的顆粒材料的過程。主要方法包括物理法(如球磨、激光蒸發)和化學法(如沉淀、溶膠-凝膠法)。這些技術能精確控制顆粒的大小、形狀和組成。納米顆粒因獨特的物理和化學性質,在催化、生物醫學、材料科學和能源等領域有廣泛應用,如藥物載體、傳感器和高效催化劑。
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納米顆粒制備相關內容
納米顆粒制備資訊
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- 濕法珠磨制備米諾地爾納米顆粒實現高效靶向毛囊
- Oaku團隊致力于通過納米技術,特別是通過珠磨法制備了5%MXD納米顆粒制劑(MXD-NPs)。該配方既具有MXD納米顆粒的分散性,又通過使用靶向毛囊的納米顆粒來增強毛發生長效果,從而解決MXD治療AGA中的療效和安全性之間的平衡問題。
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- 【新應用】精準給藥--連續制備負載核酸藥物的納米顆粒(二)
- 面對醫藥行業的飛速發展,對藥物、疫苗在體內安全輸送、給藥的要求日益提高,納米顆粒的連續制備必將成為加速納米醫藥研究的重要實驗工具。
納米顆粒制備文章
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- 多聚賴氨酸修飾的硅納米顆粒,并評估其在細胞轉染中的應用潛力。通過溶膠-凝膠法制備硅納米顆粒,并利用多聚賴氨酸進行表面修飾。
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- 硅納米顆粒氨基化制備與基因載體性能研究
- 研究通過溶膠-凝膠法合成硅納米顆粒,并對其表面進行氨基化修飾,探究其作為基因載體的性能。實驗表明,氨基化硅納米顆粒粒徑均一(50±5 nm),表面電位+28 mV
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- Andrew+移液機器人新技能 | 高通量制備用于遞送mRNA的脂質納米顆粒(LNP)
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- RNA遞送用脂質納米顆粒配方與制備的全面分析(2024年12月,微小RNA空間轉錄,核酸療法,mRNA-LNP納米藥物遞送)
- 核酸療法是一種廣泛應用于多種疾病的常見治療方法。脂質納米粒(LNPs)是有RNA穩定性、強轉染效率、可調節藥代動力學、有限毒性和已證實可轉化的有前途的遞送載體。本文介紹了基于脂質的遞送系統,闡述了應用的必要性,同時對每個組成進行了全面分析。
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- 微流控微米納米顆粒制備系統(PLGA)
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納米顆粒制備問答
- 2024-10-31 11:18:56制備液相色譜儀功能特征,制備液相色譜儀功能特征有哪些
- 制備液相色譜儀(Preparative Liquid Chromatography, PLC)是一種在化學、制藥、環境分析等領域應用廣泛的分析儀器,其核心功能在于將復雜的樣品組分有效分離,為后續的定性和定量分析提供可靠依據。隨著分析技術的發展,制備液相色譜儀在高效分離和靈敏度方面不斷提升,已成為實驗室和工業生產中不可或缺的工具。本文將詳細解析制備液相色譜儀的功能特征,幫助相關從業人員深入理解其工作原理和應用價值。1. 高效分離能力制備液相色譜儀的核心功能之一是高效的分離能力。通過色譜柱內的固定相和流動相的相互作用,液相色譜儀能夠將樣品中的不同成分依照分子大小、極性或化學性質進行分離。該功能廣泛應用于制藥行業,例如分離純化藥物中的有效成分和雜質成分,為藥物的安全性和純度提供重要保障。在色譜分離過程中,PLC儀器的分離效率主要取決于柱子的填料特性、流動相的選擇、以及儀器的壓力系統。現代制備液相色譜儀具備較高的分辨率和選擇性,使得它能對復雜樣品中的微量成分進行有效分離。2. 靈活的樣品處理量不同于分析型色譜儀,制備液相色譜儀的設計目標是處理較大體積的樣品。它支持從毫升級別到數十升的樣品量處理,滿足從小規模實驗室研究到工業生產的需求。樣品量的靈活性,使得制備液相色譜儀能夠廣泛應用于天然產物提取、食品化工、以及藥物開發中的大規模樣品分離。3. 高度的自動化操作隨著實驗室自動化需求的提升,制備液相色譜儀的自動化水平不斷提高?,F代制備液相色譜儀通常配備有自動進樣系統、流動相梯度控制、溫度控制、以及自動清洗系統,減少了人工操作的干預,提高了操作的穩定性與重復性。4. 多檢測器的兼容性為了適應不同類型樣品的檢測需求,制備液相色譜儀通常支持多種檢測器的連接。常用的檢測器包括紫外檢測器(UV)、示差折光檢測器(RI)、熒光檢測器(FLD)等。多檢測器的兼容性使制備液相色譜儀具備更強的應用廣度。比如,紫外檢測器可以用于檢測具有紫外吸收特性的化合物,熒光檢測器則適用于檢測含有熒光基團的分子。這種檢測器的選擇性和靈活性進一步提升了制備液相色譜儀在科研及工業領域的應用價值。5. 高可靠性與耐用性在實驗和生產過程中,制備液相色譜儀的長期穩定性與耐用性是關鍵考量因素。高品質的制備液相色譜儀通常選用優質的材料制造,并經過嚴格的質量控制,確保儀器在高負荷運行下依然具備穩定性能。
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- 2024-10-31 11:09:39制備型液相色譜儀的用處,制備型液相色譜儀的用處是什么
- 一、制備型液相色譜儀的主要用途制備型液相色譜儀主要用于將混合物中的目標組分分離出來,以獲得高純度的化合物或制備一定量的物質。與分析型液相色譜儀不同的是,制備型液相色譜儀側重于大規模分離和純化,不僅要求獲得高分離度,還需確保高產量和高純度。目標化合物的分離和純化在科研和生產中,化學家和技術人員經常需要從復雜的樣品中分離出特定的化合物。制備型液相色譜儀能夠精確地分離混合物中的成分,以得到高純度的目標化合物。這種分離過程對于藥物開發、天然產物研究和合成化學中的產物純化尤為重要。藥物成分的分離 制藥行業對高純度成分的需求較大,制備型液相色譜儀在藥物的成分分離和制備過程中起到核心作用。例如,在藥物研發過程中,科學家可以利用制備型液相色譜儀分離和純化活性成分,確保藥物的純度和效果。這種技術還用于去除藥物中的雜質,以提升產品的安全性和。生物大分子的純化在生物技術和分子生物學研究中,制備型液相色譜儀常用于蛋白質、核酸、多肽等生物大分子的純化。這些分子通常來源于復雜的生物體系,分離純化過程需要高精度的設備和技術。二、制備型液相色譜儀在各個領域的應用制備型液相色譜儀的高效分離技術在多個行業中發揮著至關重要的作用。以下是該儀器在不同領域的具體應用實例:化學和材料科學在化學研究中,制備型液相色譜儀能夠幫助科學家從反應產物中分離并純化出所需的目標化合物。例如,在合成材料的過程中,研究人員常需要獲得高純度的單一組分。食品和環境檢測在食品安全和環境檢測中,制備型液相色譜儀主要用于分析和去除食品和環境中的微量污染物。這種應用對于食品添加劑、農藥殘留以及污染物的檢測和去除非常重要。制備型液相色譜儀能夠從復雜的樣品基質中分離出微量污染物,以確保食品和環境的安全。天然產物的分離與分析天然產物如植物提取物、精油等常含有多種活性成分,制備型液相色譜儀在其中的作用尤為關鍵。三、如何提高制備型液相色譜儀的使用效果為了在實際操作中大化制備型液相色譜儀的效能,以下幾個方面需特別注意:合理選擇色譜柱色譜柱的選擇對分離效果有直接影響。根據樣品性質和分離目標,選擇合適的填料類型和柱尺寸,以獲得更高的分離度和更快的分離速度??刂苾x器參數制備型液相色譜儀的操作參數(如溫度、壓力等)會對分離效果產生重要影響??茖W地設置和控制這些參數,能夠確保分離過程的穩定性和重復性,從而提高操作效率和樣品產量。
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- 2021-07-02 11:14:03微流控/微流體納米顆粒與納米脂質體顆粒制備套裝
- ●GX合成納米顆粒/納米脂質體 高通量、單分散性和重復性●簡單可用的微流控系統 開箱即用、設置實驗裝置,然后開始實驗●生物醫學應用 合成用于藥物輸送的PLGA納米顆?!裉籽b的多用途性 通過更換微流控芯片可實現不同的實驗項目如單乳液滴產生、納米脂質體、細胞培養等微流體納米顆粒合成套裝包括用于合成具有良好單分散性,高通量和可重現性的納米顆粒的所有微流體組件包含高精密壓力控制器和芯片。該套裝可用于合成單分散直徑小于200 μm的PLGA納米顆粒。通過更換不同規格的微流控芯片,同時保持微流控設備不變,您還可以合成單分散直徑更小如10 nm的納米顆粒?;诳焖贉蚀_的OB1流量控制器和鞘液流微流控芯片,與傳統的實驗宏觀實驗相比,該套裝解決方案縮短了納米顆粒的合成時間和減少了試劑消耗。微流體納米粒子合成標準的微流控納米顆粒合成套裝包含兩通道壓力控制器OB1 MK3+,壓力通道泵送利用微流體動力流聚焦來實現納米顆粒合成過程中所需的兩種化學溶液。該鞘流納米顆粒合成允許受控的納米沉淀。流體反應的穩定性和動力學直接取決于微流體通道中的每種流體流速。通過多個低流量傳感器MFS或BFS,可以測量和調節管路中的液體流量。OB1 MK3+流量控制器是鞘流聚焦的ZJ解決方案,因為它是完全無脈沖的,而對于標準的廣泛使用的注射泵卻具有很大的脈沖流動。微流控納米沉淀技術可以實現良好的通量、單分散性以及可調的粒徑,并且通常可以更好地控制納米顆粒的合成。有關更多信息,請閱讀我們對微流體中納米顆粒合成的評論(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidic-nanoparticle-synthesis-short-review/),或PLGA納米沉淀的評論(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidics-for-plga-nanoparticle-synthesis-a-review/)。多功能套裝可確保不同組件之間的具有良好的兼容性,允許即插即用的方法,由單個定制化軟件控制,并可用于其他不同的實驗。該微流控納米顆粒合成套裝既適合初學者,也適合專家用戶。微流控納米顆粒合成套裝包含:1、OB1 MK3+流量控制器2、2個MFS流量傳感器3、2個儲液池4、1個微流控芯片5、所需配件:PTFE導管、過濾器、接頭連接器等6、ESI操作軟件為什么使用微流體產生納米顆粒?由于可精細調節微流體的流動性,使用微流體技術合成納米顆粒是降低納米顆粒直徑分散性的好方法。非??斓膭恿W對于例如合成聚合物納米顆粒的結晶和沉淀過程也是非常重要的。此外,微流體技術是減少納米顆粒合成所需的潛在有價值樣品的一種方法??偠灾?,就時間、產率和分散性而言,使用微流體技術合成納米顆粒比宏觀的傳統實驗合成更加有效。由于微流控芯片已經小型化,因此,可以在更復雜的實驗平臺中實施納米粒子合成組分,以執行復雜且多功能的集成過程。PLGA納米粒子:(A)在PEG修飾的PLGA納米粒子中化學偶聯或化學ZL劑的簡單封裝。(B)PLGA納米粒子的TEM圖。Scale bar: 100 nm [1][1] Banerjee D, Harfouche R, Sengupta S. Nanotechnology-mediated targeting of tumor angiogenesis. Vasc Cell. 2011 Jan 31, 3(1), 3應用微流體鞘液連續流動納米沉淀原理已經顯示,微流體技術對于合成具有可調形狀和尺寸的有機和無機納米粒子特別有用[1]。您可以使用微流控納米顆粒合成套裝實現“自下而上”的納米顆粒合成方法,該方法通常包括三個階段:由聚合單體組成的納米顆粒成核,通過更多單體的聚集而使核生長并ZZ達到平衡[2-3]。與傳統的宏觀實驗合成相比,微流體合成納米顆粒具有更好的產率和更好的可調節性[4]。以PLGA納米沉淀為例,PLGA單體溶解在有機溶劑中,并芯片的中間通道。與表面活性劑混合的水溶液注入到芯片的鞘流通道中,以聚焦PLGA流體流。通過擴散形成濃度梯度和PLGA納米顆粒沉淀,因為PLGA分子不溶于水[5]。還已經使用微流控技術合成了其他納米顆粒,例如用于表面等離子共振(SPR)的金屬納米顆粒[6]和 聚二乙炔納米顆粒[7]。1. Ma, J., et al., Controllable synthesis of functional nanoparticles by microfluidic platforms for biomedical applications – a review. Lab Chip, 2017. 17(2): p. 209-226.2. Karnik, R., et al., Microfluidic platform for controlled synthesis of polymeric nanoparticles. Nano Lett, 2008. 8(9): p. 2906-12.3. Lababidi, N., Sigal, V., Koenneke, A., Schwarzkopf, K., Manz, A., & Schneider, M. (2019). Microfluidics as tool to prepare size-tunable PLGA nanoparticles with high curcumin encapsulation for efficient mucus penetration. Beilstein Journal of Nanotechnology, 10, 2280–2293.4. Visaveliya, N. and J.M. K?hler, Single-step microfluidic synthesis of various nonspherical polymer nanoparticles via in situ assembling: dominating role of polyelectrolytes molecules. ACS Appl Mater Interfaces, 2014. 6(14): p. 11254-64.5. Donno, R., Gennari, A., Lallana, E., De La Rosa, J. M. R., D’Arcy, R., Treacher, K., Hill, K., Ashford, M., & Tirelli, N. (2017). Nanomanufacturing through microfluidic- assisted nanoprecipitation: Advanced analytics and structure-activity relationships. International Journal of Pharmaceutics, 534(1–2), 97–107.6. Boken, J., D. Kumar, and S. Dalela, Synthesis of Nanoparticles for Plasmonics Applications: A Microfluidic Approach. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal- Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2015. 45(8): p. 1211-1223.7. Baek, S., et al., Nanoscale diameter control of sensory polydiacetylene nanoparticles on microfluidic chip for enhanced fluorescence signal. Sensors and Actuators B: Chemical, 2016. 230: p. 623-629.配置您的微流體納米顆粒和納米脂質體產生套裝微流控納米顆粒/納米脂質體合成套裝是高度可定制的,可以采用不同的微流控芯片合成不同規格的納米顆?;蚣{米脂質體。例如,微流控芯片合成后的流體通道更長或有更大的反應空間。鞘液流芯片的材質有PMMA或COP兩種材料,這兩種材料都是光學透明的,并且與大多數的納米顆粒合成協議相兼容。此外,如果需要用到負壓的流體控制,您可以在現有的套裝設備里面升級您的流量控制器OB1,將其升級到OB1 DUAL正壓和負壓功能,同時您還可以選擇不同規格的儲液池如從1.5 mL Eppendorf管到100 mL玻璃瓶。當然,您還可以選擇科式流量傳感器BFS來代替MFS,以進一步改善流量控制。微流控人字形玻璃混合芯片人字型混合器玻璃芯片是一種可用于通過人字形通道進行ZJ混合液體的有用工具。采用1/4-28UNF螺紋端口和對應的接頭,可允許您在一秒鐘內將該芯片連接到您的實驗裝置!該通用型玻璃芯片通過減少擴散所需的長度并增加溶質在流體之間傳輸的可能性,從而提供了一種快速混合兩種流體的方法。這種人字形芯片使用方便、經濟可靠,可應用于您的所有實驗:● 高強度光學透明玻璃● 標準顯微鏡載玻片尺寸(25×75 mm)● 標準1/4-28UNF螺紋端口● 易于處理● 只需使用1/4-28UNF接頭配件(可用于外徑1/16英寸的導管)將芯片連接到您的裝置即可。工作原理與應用人字形混合器通過誘導混沌流的形成,在低雷諾數條件下顯示加速混合。人字形混合器芯片微通道底部具有不對稱的人字形凹槽的特定圖案,該凹槽能夠產生螺旋流和用于混合兩種液體的混亂攪拌。流經微通道的流體的混合具有很多的應用,例如化學反應中所用試劑溶液的均質化。最近,這種人字形混合器芯片已經在脂質體(封閉的磷脂囊泡)的產生中取得了重要的進步。Cheung等人(Int J Pharma 2019)確實首次報道了使用人字形混合器芯片產生穩定且均勻的(100 nm)聚乙二醇化脂質體。他們研究了不同配方(水溶液、初始脂質濃度、脂質成分和組分)和工藝參數的影響。與其他微流控設備相比,該混合器芯片顯示出更高的通量,更快的混合和更小的洗脫。人字形玻璃混合芯片的規格參數寬度和長度:25 ×75 mm通道深度:0.08 mm通道寬度:0.1到0.5 mm體積:3.3 μL混合體積:0.47 μL混合長度:28.7 mm材質:玻璃連接器:1/4-28接頭在混合部分,有6個混合元件(人字形)形成一個塊(半個循環)和30個塊,因此,總共有15個完整循環。該混合芯片在1到3bar的壓力進行了測試,但也進行了少量的10bar壓力測試。● 人字形的兩個臂是通道尺寸(200 μm)的1/3到2/3● 人字形之間的距離是50 μm● 每個混合元件的寬度是50 μm,高度是30 μm參考論文Calvin C.L.Cheung, Wafa T.Al-Jamal. Sterically stabilized liposomes production using staggered herringbone micromixer: Effect of lipid composition and PEG-lipid content. International Journal of Pharmaceutics, Volume 566, 20 July 2019, Pages 687-696. PDF版下載 here您可以根據具體的實驗項目單獨定制納米顆?;蚣{米脂質體合成芯片,其他設備無需變動,可持續使用。
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- 2024-10-31 11:14:16制備液相色譜儀的校準規程,制備液相色譜儀的校準規程有哪些
- 一、液相色譜儀校準的必要性液相色譜儀在制藥、化工、食品、環境等行業中承擔了大量復雜的分析任務,校準的必要性主要體現在以下方面:保障數據的準確性:液相色譜儀經過長時間使用后,組件可能出現磨損、老化等現象,從而影響檢測結果的準確性。校準可以有效地消除設備偏差,保障分析數據的可靠性。符合行業規范:大多數行業中,液相色譜分析的數據都需要通過嚴格的質控和認證,定期校準是合規操作的基本要求。延長儀器壽命:定期校準不僅能保證儀器性能,還能幫助及早發現潛在問題,從而有效避免損壞,延長設備的使用壽命。二、液相色譜儀校準的頻次液相色譜儀的校準頻次因設備使用頻率、環境條件及行業標準的不同而有所差異。一般來說,以下頻次適用于大多數場景:常規校準:建議每季度進行一次,以確保設備保持穩定。全面校準:每年進行一次較為全面的校準,包括對所有主要組件的檢測和校正。特殊情況校準:如果液相色譜儀更換了主要部件或使用頻率異常增加,建議增加校準頻次,以確保數據的穩定性。三、液相色譜儀的主要校準方法液相色譜儀的校準包括多個關鍵步驟,每個步驟均需按標準操作規程執行,以達到佳校準效果。1. 流速校準流速的準確性對液相色譜分析具有決定性影響,常用的校準方法有兩種:體積法和質量法。體積法通常使用高精度的體積量筒,在一定時間內測量排出液體的體積。2. 溫度校準液相色譜儀的柱溫箱在分析過程中保持恒溫,溫度校準時需要借助標準溫度計對設定溫度和實際溫度進行比對,并調整誤差。溫度誤差過大可能導致分析峰的偏移或峰寬的變化。3. 紫外檢測器校準液相色譜儀中常用的紫外檢測器(UV)在校準過程中通常會采用標準吸光度溶液,對不同波長下的吸光度值進行檢測。4. 時間軸校準時間軸校準可以通過已知物質的保留時間進行確認。測試樣品中含有已知保留時間的物質,在檢測過程中,實際檢測到的保留時間與標準時間對比即可完成校準。四、液相色譜儀校準的注意事項校準過程中需注意以下幾點,以確保校準操作的順利進行和結果的準確性:保持儀器清潔:校準前應對液相色譜儀進行清潔,以避免雜質對流速、吸光度等檢測的干擾。使用合適的標準物質:選擇準確度高的標準物質,有助于獲得更加可靠的校準結果。記錄詳細的數據:每次校準過程中的數據和調整記錄應完整保存,便于后續數據追溯和比較。避免人為誤差:校準操作需嚴格遵守標準操作流程,以避免因操作不當導致的誤差。
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- 2022-12-05 17:40:10磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評價
- 磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評價磁共振造影劑:根據不同磁性物質主要作用于Tl或T2加權造影成像,造影劑同樣分為Tl造影劑或T2造影劑。國外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產并進入了臨床應用。目前已經被食品藥品監督管理局批準上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開發具有非常重要而深遠的意義。磁性納米顆粒在眾多磁性納米材料中,氧化鐵納米顆粒具備優越的磁性性質和磁穩定性、良好的生物相容性等等優點,是磁性納米材料研究領域的重要平臺。通過合理設計以及理論優化對納米顆粒的尺寸、形貌、組分、表面結構、生物功能化修飾等多個方面進行調控,并系統地研究了這類納米顆粒在磁共振弛豫效能以及造影成像上的應用??梢园l展出一系列具有高效Tl、T2或T1.T2雙模式造影能力的造影劑材料。磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評價之弛豫率弛豫效率是超順磁性氧化鐵對比劑關鍵指標之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最少的量達到最為好的效果;在造影劑研究領域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測試方便的測試造影劑T1、T2弛豫時間,并可對試管樣品進行成像,提供定量和定性評價數據,為造影劑產品的研發與改進提供快速可靠的檢測手段。造影劑弛豫率r1測試:用反轉恢復序列(IR)測量其縱向弛豫時間,得到原始數據的恢復時間(t)及其相應的幅度值M(t),利用單指數模型M(t)=M(0)(1-2e-t/T1)擬合曲線t—M(t)可以得到縱向弛豫時間。
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