科研参考:多肽脂质体ZS-1多肽/RVG穿膜肽/RGD肽/RGD多肽靶向紫杉醇/联吡啶钌脂质体

摘要:目的以人源性肺癌细胞NCI-H1299为模型,研究ZS-1多肽修饰的载紫杉醇脂质体( ZSLP-PTX)的体外抗肿瘤作用。

方法:采用薄膜分散法制备ZSLP-PTX ,并对其理化性质进行表征。

MTT实验研究ZSLP-PTX对NCI-H1299肿瘤细胞的增殖抑制能力,用定性和定量的细胞摄取实验研究ZS-1修饰脂质体与肺癌细胞的亲和力。构建NCI-H1299细胞肿瘤球模型,研究不同脂质体对肿瘤球的穿透能力。结果ZSLP-PTX的粒径为( 125.7土18. 5)nm ,24小时内,在50%的血清中能保持稳定。NCI-H1299 细胞和NCI-H1299体外肿瘤球对ZSLP的摄取能力大于LP-PTX( P <0.05) ;ZSLP-PTX对NCI-H1299细胞的增殖抑制作用显著强于LP-PTX(P <0.05)。结论与LP-PTX比较,ZSLP-PTX能够更有效地被NCI-H1299肿瘤细胞所摄取,抑制肿瘤细胞的增殖,具有更强的抗肿瘤作用。

多肽修饰的脂质体

NGR多肽修饰雷公藤甲素脂质体(NGR-TP-LPs)

NGR多肽修饰的9-硝基喜树碱隐形脂质体

NGR修饰的马钱子碱脂质体

NGR修饰阿霉素脂质体

NGR修饰的多西他赛脂质体

RDP多肽修饰姜黄素脂质体

RGD多肽修饰芬维A铵脂质体

多肽GE11修饰阿霉素靶向脂质体

RGD-R8肽修饰阿霉素(DOX)脂质体(RGD-R8-LP-DOX)

多肽K237介导的紫杉醇脂质体(K237-PTX-Lip)

RGD多肽修饰大黄素脂质体

Angiopep-2修饰阿霉素脂质体

叠氮修饰的阿霉素脂质体Dox@N3-L

ZS-1多肽修饰载紫杉醇靶向脂质体

RVG穿膜肽修饰联吡啶钌脂质体

RGD与R8肽共修饰麦角甾醇联合顺铂脂质体

RGD肽修饰异长春花碱(VRB)-粉防己碱(TET)脂质体

RGD肽介导的胡椒碱脂质体

RDG修饰共载多烯紫杉醇(DOC)苏拉明(Su)脂质体(RDGLP-DOC/Su)

奥曲肽修饰齐墩果酸纳米脂质体

温馨提示:上述资料仅供科研参考,不用于人体,其他脂质体合成技术疑问请戳小编瑞禧  (2021.3.lrx  )

(0)

相关推荐

  • 定制合成多肽NOTA-NFB/DOTA-(1-Nal)3-Octreotide/NOTA-3P-TATE-RGD

    DOTA分子是一种十二元四氮杂大环配体的金属元素螯合剂.通过在 PEG 化纳米材料表面结合 DOTA 分子来螯合放射性核素,将核医学检测与磁共振,光学成像以及光声成像等结合起来.在实现多模态成像的同时 ...

  • 供应不同序列RGD/RADKPS多肽水凝胶/纤维束/多肽水凝胶

    具有良好的理化性能,因此在生物医用材料领域,水凝胶成为许多应用的首选材料.水凝胶按材料来源可分为合成水凝胶和天然水凝胶. 天然水凝胶是基于多糖和肽构建的水凝胶.其中多糖生产工艺简便,成本低,易于大规模 ...

  • DSPE-PEG-BTC/DSPE-PEG2000-TP磷脂聚乙二醇修饰

    DSPE-PEG-BTC 用精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)模拟物修饰的隐形脂质体作为靶向载体,以增加肿瘤内的蓄积和增强细胞内给药的可能性药物.方法合成并共价合成了RGD模拟物(RGDm)与活性聚乙 ...

  • 瑞禧定制 天冬氨酸RGD/YIGSR/REDV修饰PEGMA接枝PGMA

    瑞禧定制 天冬氨酸RGD/YIGSR/REDV修饰PEGMA接枝PGMA 瑞禧定制 天冬氨酸RGD/YIGSR/REDV修饰PEGMA接枝PGMA 聚肽是由氨基酸以肽键连接起来的大分子化合物,能够在细 ...

  • RGD多肽靶向的锌掺杂四氧化三铁纳米颗粒的制备方法

    西安齐岳生物是一家生物公司,我们有自己的实验室及介绍人才,通过实验室科研人员的研究,现我们可供应超分子材料:冠醚,环糊精,杯芳烃,杯吡咯,杯咔唑,葫芦脲,柱芳烃,环芳烃,卟啉,酞菁,大环内酯,环肽,环 ...

  • 共聚物偶连PEG磷脂靶向多肽PLGA/PCL/PLA-PEG-GE11

    PLGA-PEG-GE11:PCL-PEG-GE11:PLA-PEG-GE11 多肽作为受体靶向的抗肿瘤载体被越来越多地应用于改善化疗药物的效果,也被实验证明能够通过增强药物的靶向特异性,增强药物的靶 ...

  • PDLLA-PEG-NGR聚合物改性PEG化多肽PCL-PEG-NGR

    多肽作为受体靶向的抗肿瘤载体被越来越多地应用于改善化疗药物的效果,也被实验证明能够通过增强药物的靶向特异性,增强药物的靶向吸收,提高抗肿瘤效果,同时还能够改善一些小分子药物原有的难溶性等缺点.多肽载体 ...

  • DSPE-PEG2000-MAL-RGD肿瘤靶向性的两亲性聚合物嵌段用于荧光探针

    以2,4-二甲基吡咯为原料合成氟硼二吡咯化合物的核心骨架,以咔唑为原料合成4-二芳氨基甲醛衍生物,再与核心骨架发生Knoevenagel缩合反应引入到BODIPY的3,5位,得到了最大发射波长680 ...

  • DSPE-PEG-B6/CSF/An1穿透肽偶联功能化PEG磷脂DSPE-PEG2000-B6

    细胞穿透肽是一类对细胞膜具有强力穿透作用的短肽,可促进细胞摄取,经细胞穿透肽修饰的脂质体可提高脂质体的入胞率,是目前靶向给药载体研究的新方向. 中文名称:二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-B6细胞穿透 ...

  • 定制MWCNT/PEI-FI-DOTA(Gd) 功能化聚乙烯亚胺修饰的DOTA造影剂

    名称:Gd-DOTA 中文名称: 钆-大环配体 外观:粉末 FW: 652.7 保存时间:-20℃,1年 厂家:西安齐岳生物科技 1:Gd修饰偶连蛋白载药脂质体产品如Gd-BSA:Gd-DOTA:Gd ...

  • 磷脂聚乙二醇多肽DSPE-PEG-RGD/cRGD/OTC/CTT2

    DSPE-PEG-RGD 磷脂聚乙二醇多肽 中文名称:二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-多肽 中文别名:磷脂-聚乙二醇-多肽:多肽PEG磷脂 英文常用名:DSPE-PEG-RGD 状态:固体/粉末 分 ...

  • 多肽药物PEDF免疫脂质体DSPE-PEG-PEDF/ClTx/pPB

    多肽作为受体靶向的抗肿瘤载体被越来越多地应用于改善化疗药物的效果,也被实验证明能够通过增强药物的靶向特异性,增强药物的靶向吸收,提高抗肿瘤效果,同时还能够改善一些小分子药物原有的难溶性等缺点.多肽载体 ...

  • 磷脂改性抗癌多肽DSPE-PEG(3400)-CTT2

    聚乙二醇磷脂是形成脂质体的优良材料,可用于基因转染和疫苗传递,药物运输,还可用于靶向用药.磷脂具有疏水性和亲水性.可用于修饰蛋白类药物.肽类化合物.有机小分子药物.生物材料等. 中文名称:二硬脂酰基磷 ...

  • 磷脂PEG化修饰DSPE-PEG-ClTx/P1c/CRGDK

    脂质体可以通过增强滞留效应(enhancedpermeationandretentioneffect,EPR)被动进入肿瘤组织,相比于单纯的放化疗,具有一定的临床治疗优势.但由于血流速度较快,脂质体通 ...

  • 如何将叠氮/炔基引入多肽结构中?(含多肽产品)

    炔基分子和叠氮分子形成1,4-取代的-1,2,3-三唑五元环,反应中需要铜催化,反应温和而且效率非常高,不需要保护基团,在很多情况下反应后不需要纯化,炔基多肽和叠氮多肽对生物分子和在水环境中是惰性的, ...

  • 脂质体偶联多种靶向肽DSPE-PEG2000-IRQ/S507/psCPP

    (DSPE)共轭聚乙二醇是磷脂和聚乙二醇结合具有亲水性和疏水性.聚乙二醇磷脂脂质体形成优质材料,可用于药物输送.基因转染和疫苗传递.聚乙二醇化磷脂能显著改善血液循环时间和稳定封装药物.这些材料还可用于 ...

  • 瑞禧介绍-多种肿瘤靶向蛋白靶向脂质体DSPE-PEG

    脂质体可以通过增强滞留效应(enhanced permeation and retention effect,EPR)被动进入肿瘤组织,相比于单纯的放化疗,具有一定的临床治疗优势.但由于血流速度较快, ...

  • 生长因子多肽偶联脂质体DSPE-PEG-P1c/TP/BTC/R9

    脂质体可以通过增强滞留效应(enhancedpermeationandretentioneffect,EPR)被动进入肿瘤组织,相比于单纯的放化疗,具有一定的临床治疗优势.但由于血流速度较快,脂质体通 ...

  • 多肽与DSPE-PEG结合应用靶向制剂(磷脂PEG化多肽系列)

    多肽作为受体靶向的抗肿瘤载体被越来越多地应用于改善化疗药物的效果,也被实验证明能够通过增强药物的靶向特异性,增强药物的靶向吸收,提高抗肿瘤效果,同时还能够改善一些小分子药物原有的难溶性等缺点.多肽载体 ...

  • FL多肽修饰阳离子脂质体 DSPE-PEG-FL/FAL/pHLIP

    多肽作为受体靶向的抗肿瘤载体被越来越多地应用于改善化疗药物的效果,也被实验证明能够通过增强药物的靶向特异性,增强药物的靶向吸收,提高抗肿瘤效果,同时还能够改善一些小分子药物原有的难溶性等缺点.多肽载体 ...

  • RGD肽|c(RGDfK)环肽|161552-03-0

    2017年的某天,小编开始每周写一篇多肽话题的文章,标题为<壹周多肽秀>,今天小编突发奇想,每天介绍一种热门或者经典的多肽,标题就定为"每日壹肽". 今天要介绍的多肽是 ...