以下是具體介紹:
熒光性能:具有高熒光強度和良好的熒光穩定性,熒光染料通常通過物理包埋或化學接枝方式穩定鎖定于 PLGA 內部,有效避免泄露和光漂白,保障信號可靠性。其發射波長范圍一般在 540-580nm。
生物相容性:PLGA 具有良好的生物相容性,在體內可逐漸降解為乳酸和羥基乙酸,最終被代謝為二氧化碳和水排出體外,對人體無毒副作用。
可降解性:其降解速度可通過調節乳酸和羥基乙酸的比例來控制,不同比例的 PLGA 在體內的降解周期不同,可實現藥物緩釋或持續信號釋放。
可定制性:PLGA 熒光微球可以接受不同大小、顏色以及表面修飾的定制,以滿足不同應用的需求。
溶劑揮發法:將 PLGA 和橙色熒光染料溶解在有機溶劑中,通過揮發溶劑形成微球。
乳化法:利用乳化劑將 PLGA 和熒光染料的溶液分散在水相中,形成乳液后固化得到微球。
微流控法:通過微流控技術精確控制流體,制備尺寸均一的 PLGA 熒光微球。
生物醫學成像:可作為熒光標記物用于細胞追蹤、組織成像以及藥物示蹤等,幫助研究者了解生物過程、發生機制以及藥物作用機制。
藥物遞送:可作為藥物載體,將藥物包載在其內部形成納米粒、微球等制劑,實現藥物的緩釋、控釋和靶向給藥,提高藥物的療效和降低藥物的毒副作用,同時利用其熒光特性還可實時監測藥物在體內的遞送過程。
組織工程:可用于制備組織工程支架,為細胞的生長和組織的修復提供支撐和引導,促進組織的再生和修復。
環境監測:可用于檢測環境中的污染物或生物分子,通過與目標物質特異性結合后產生的熒光信號變化來實現對目標物質的檢測和分析。
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