产品应用案例│磁性纳米颗粒和静磁场刺激骨间充质干细胞释放外泌体促进成骨和血管生成 创伤、肿瘤或感染引起的大骨缺损的治疗仍然是骨科医生面临的巨大挑战。目前临床骨修复的标准治疗方法是自体和异体骨移植,但受供体数量、供体部位并发症、疾病传播等因素的影响,应用受限;有许多研究希望利用骨髓间充质干细胞(bone mesenchymal stem cells,BMSCs)来促进骨再生,但耗时长、细胞需求量大、移植细胞存活率低、肿瘤形成风险大、存在免疫排斥等。北京协和医学院的研究人员探究了低剂量Fe3O4纳米颗粒联合静磁场(static magnetic field ,SMF)预处理BMSCs释放的外泌体对成骨和血管生成的促进作用,为骨再生的治疗提供了新的见解。研究人员选择50 μg/mL 100 nm Fe3O4纳米粒子(来自东纳生物)和100 mT SMF作为最佳磁条件制备两种新的外泌体,分别命名为BMSC-Fe3O4-Exos和BMSC-Fe3O4-SMF-Exos,未经Fe3O4和SMF处理的外泌体记为BMSC-Exo。 图1. 三种类型的外泌体制备、最佳磁条件筛选及内化了Fe3O4的BMSCs透射电镜 Fe3O4纳米颗粒和/或SMF预处理均可以增加BMSCs外泌体的释放量,且三种外泌体的形貌尺寸、特异性标志物无明显差别。荧光显微镜实时监测结果显示...
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新品推荐│磁性石墨烯—药物靶向新载体氧化石墨烯具有高表面积、静电和疏水相互作用,可以实现在不影响药效的情况下高效的装载难溶性药物。氧化石墨烯的片状结构上富含的羧基、羟基、环氧基等官能团可改善氧化石墨烯的分散性和亲水性。化学药物、DNA、RNA等均能通过 π-π 共轭、静电作用等非共价键作用,有效地固定在氧化石墨烯上,实现药物有效递送。氧化石墨烯结构在锚定磁性纳米颗粒(如Fe3O4)中也起着重要作用。Fe3O4 修饰的 GO 可协同磁热疗法和光热疗法,还可以吸附水中亚甲基蓝、染料及地下水金属毒化物,甚至已被广泛应用于生化制品分离、靶向给药、催化和固定化酶载体等领域。磁性石墨烯(磁性四氧化三铁纳米颗粒修饰的氧化石墨烯,GO- Fe3O4)是南京东纳生物科技有限公司的明星产品。磁性石墨烯片层直径为50-200 nm,表面具有羧基基团,负载Fe3O4纳米颗粒。磁性石墨烯具有超顺磁性、磁响应速度快、磁感应加热、催化活性、生物相容等特点。磁性石墨烯可以直接进行磁分离,操作简单,具有优良的再分散稳定性、磁稳定性,在催化、水净化、生物医学诊断和治疗等方面具有广泛应用。产品信息 图1:磁性石墨烯的TEM照片 表1:产品货号信息,详情请查阅官网说明书产品优势v 操作简便,无需使用磁分离柱,可直接磁分离;v 高的比表面积;v...
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NanoEast全系列微纳米材料,助力生命科学创新与医学应用始于微纳,至于至善。东纳生物一直致力于高品质微纳米材料的开发以及生物医学应用,致力于推动纳米科技造福人类生命健康事业。公司目前已经构建NanoEast全系列微纳米材料产品,包括磁性微纳米材料、金银微纳米材料、硅基微纳米材料等400多个不同系列与规格的产品,同时建立了14个微纳米生物医学创新与转化平台,已经广泛服务于生命科学、医疗器械、生物医药等领域,得到了广大客户的认可。2022年东纳生物将携手广大客户,产学研医协同创新,共推纳米科技发展、共促医疗产业进步。NanoEast全系列微纳米材料产品一、 磁性纳米材料磁性纳米材料(主要是颗粒材料,如Fe3O4、g-Fe2O3纳米颗粒)因其丰富的磁学特性和良好的生物相容性,在磁共振成像对比剂、磁靶向药物载体、细胞与生物分子分离、生物传感与检测以及磁感应肿瘤热疗等生物医学领域有广泛的应用。东纳生物磁性纳米颗粒具有优异的磁性、分散性和稳定性,可广泛应用于纳米探针构建、磁共振造影与分子影像、磁热疗、药物载体及靶向诊疗一体化研究等。 共沉淀法磁性纳米颗粒 ...
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东纳生物一直致力于生物医用微纳米材料开发与应用研究,其中磁性微纳米材料300多个产品已经广泛应用于生命科学、医疗器械、生物医药等领域,得到了广大客户的认可。为了满足广大客户不同的需求,近年来东纳生物大力开发硅系列微纳米材料,目前已经形成6个系列、多种尺寸和表面、近百种产品,希望进一步助力客户创新与应用转化开发。2022年东纳生物将携手广大客户,产学研医协同创新,共推纳米科技发展、共促医疗产业进步。NanoEast硅纳米系列产品1. 二氧化硅微球二氧化硅微球(Silica microsphere, SM)因其具有尺寸可控、独特的光学性质、高比表面积、低密度、高吸附容量、表面易修饰、良好的生物相容性和低毒性等特性而在生物医学领域得到了广泛应用,如生物传感器、酶载体、可控药物释放和递送、细胞摄取、蛋白质吸附和分离、核酸检测和纯化、基因传递等方面。 图1. 二氧化硅微球的SEM图2. 荧光二氧化硅微球荧光二氧化硅微球(Fluorescent silica microsphere, FSM)由于其具有表面易于改性修饰、良好的生物相容性、荧光稳定性、良好的抗光漂白能力等优点在生物医学领域极具应用潜力,如细胞成像、生物传感、核酸检测等方面。 图2. 荧光二氧化硅微球的SEM图 3. 介孔二氧化硅纳米颗粒介孔二氧化硅纳米颗粒(Mesopo...
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