Red PLGA Fluorescent Particles,紅色熒光修飾的PLGA微球的介紹


紅色熒光修飾的PLGA微球是一種結合了PLGA生物相容性和紅色熒光標記物追蹤能力的多功能載體材料,在生物醫學領域展現出廣泛的應用潛力,以下是詳細介紹:
一、材料組成與特性
PLGA基體
由乳酸(LA)和羥基乙酸(GA)共聚而成,可通過調整LA/GA比例(如50:50、75:25)控制降解速率。GA比例越高,降解越快,最終代謝為二氧化碳和水,無毒副作用。
具有良好的生物相容性、低免疫原性和可調控的降解性,支持藥物緩釋、基因治療等應用。
紅色熒光標記
通過共價結合或物理包埋紅色熒光染料(如羅丹明B、Cy5)或量子點(CdSe/ZnS),賦予微球高熒光強度和穩定性,發射波長范圍約590-680 nm,穿透力強,適合深組織成像。
熒光穩定性高,不易光漂白,可長期保持信號強度。
二、制備方法
溶劑揮發法
將PLGA和熒光染料溶于有機溶劑(如二氯甲烷),加入乳化劑(如PVA)的水相中,通過高速均質或超聲形成乳液,揮發溶劑后離心收集微球。
噴霧干燥法
將PLGA溶液和熒光物質混合后噴霧干燥,溶劑迅速蒸發形成微球。
微流控法
利用微流控芯片精確控制流體流動和混合,制備粒徑均一、性能穩定的微球。
三、生物醫學應用
藥物遞送
緩釋控釋:包裹藥物后實現長效釋放,減少給藥頻率。
靶向給藥:通過表面修飾(如葉酸、RGD肽)增強靶向性,降低全身毒性。
生物成像與追蹤
細胞追蹤:標記細胞后觀察其遷移和分化,如干細胞治療中追蹤細胞在體內的分布。
組織成像:用于腫瘤、血管等組織的熒光成像,輔助診斷。
藥物示蹤:可視化藥物在體內的代謝路徑,優化治療方案。
基因治療
作為基因載體,通過與DNA/RNA結合實現高效傳遞和表達,支持基因編輯和免疫治療。例如,負載CRISPR/Cas9系統的微球可用于基因敲除。
組織工程
作為三維支架材料,為細胞生長和組織修復提供支撐,促進骨、軟骨等組織再生。例如,負載生長因子的微球可加速骨折愈合。
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