AbMole解读:脂质体的关键组分和主要合成方法
脂质体(Liposome)是一种由磷脂等两性分子自发形成的封闭囊泡结构,随着纳米技术、材料科学等多学科的交叉发展,脂质体的研究与应用进入了一个新的阶段,并在肿瘤研究、疫苗研发、基因递送等多个领域发挥着关键作用。AbMole为全球科研客户提供高纯度、高生物活性的
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将治疗药物靶向输送至内脏器官,例如促进愈合或凋亡,在多种疾病的治疗中具有广阔的应用前景。目前,主流的输送方式依赖于血液循环;然而,这种方式在效率、安全性和/或可控性方面存在显著的局限性。
蛋白转染是基因功能研究、药物开发及细胞治疗中的关键技术,但这一过程对细胞培养环境的稳定性要求极高。HEPES作为一种非离子型缓冲剂,其核心优势在于能够精准维持培养液的pH稳定。在细胞代谢过程中,CO₂溶解产生的酸性物质可能打破pH平衡,而HEPES可快速中和这
作为递送领域的创新者,Polyplus拥有近20年的转染经验, 其基于阳离子聚合物的转染试剂,天然低毒高效和便利性使之成为从体外转染到体内核酸递送的理想 工具。新型阳离子脂质体的mRNA递送消除了LNPs靶向的局限型,通过不同的给药途径,它可以将mRNA递送到
细胞转染是将外源核酸(如DNA、RNA)导入细胞的关键技术,广泛应用于基因功能研究、蛋白表达和基因治疗等领域。本文梳理了6种常见转染方法的原理与适用场景,助你快速匹配实验需求。
斯坦福大学创业团队2024年12月在International Journal of Molecular Sciences发表题为“Efficient mRNA Delivery In Vitro and In Vivo Using a Polycharged
Lonza的Nucleofector™转染技术将会为你扫清障碍,实现稳定且低毒性的高效转染。