岛津细胞培养上清液分析技术在生物制药工艺开发中的应用

来源 :中国化学会第22届全国色谱学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dsq1980
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
传统半导体材料的光响应范围大多局限在紫外和可见光区域,水分散性差,限制了其在生物医学中的应用[1-2]。本工作采用简单的双掺杂策略,制备了氧空位和硼掺杂的纳米ZrO2-x-B,在紫外、可见光、近红外光Ⅰ-Ⅱ 区全波段照射下,均可产生活性氧,并具有近红外响应光热效应。理论计算揭示双掺杂所致的中间能级[3-4]。采用生物多糖对ZrO2-x-B 表面修饰,实现该纳米体系靶向肿瘤细胞及光热-光动力协同治疗
锡是人体生命活动必需的微量元素之一,能促进生长发育、抑制癌细胞生长.锡及其化合物的生理效应和生物医学功能,在金属化学生物学中尚待研究.纳米二氧化锡SnO2 是一种经典的宽禁带材料.采用氧缺陷掺杂策略,本工作制备了一种窄带隙的黑色纳米SnO2-x,具有全波段吸收性能.在近红外Ⅱ 区光照下,表现出良好的光热效应;通过生物多糖表面修饰,复合纳米HA@SnO2-x 可主动靶向肿瘤细胞,实现光声成像与光热治
透明质酸是一种水溶性多糖,能特异靶向细胞表面CD44 受体.[1]以透明质酸为碳源,通过一步水热法制备透明质酸基碳点(HA-CDs).HA-CDs 表面保留了透明质酸部分结构单元,能主动靶向CD44 受体过表达的肿瘤细胞.在650 nm 激光照射下,产生超氧阴离子杀灭肿瘤细胞,可用于成像介导光动力治疗.[2]通过铜氮掺杂策略,设计并制备透明质酸基碳点Cu-N-CDs@HA.研究发现,该碳点具有靶向
单壁碳纳米角(SWNHs)因其生物毒性低,在全波段都有吸收,是纳米医学领域中一种有前途的光热试剂[1],但它的水分散性差严重阻碍了其在生物医学中的应用[2].金丝桃素(Hypericin)是一种水溶性天然光敏试剂,在抗肿瘤方面有显著的作用[3],但由于其具有活跃的电子共轭体系结构,分子间容易发生聚集,导致其在溶液中的稳定性差.本研究采用简单的一步超声法将Hypericin 以π-π 堆积方式修饰到
钒氧化物具有良好的类酶活性,能够催化H2O2 产生活性氧,但其低水溶性和高毒性等不足严重限制了其在生物方面的应用。在此,我们采用水溶性及生物相容性良好的天然多酚单宁酸(TA)为有机配体与钒氧化物(VOx)进行一步组装,成功制备了一种水溶性及生物相容性好的纳米片(TA@VOx NSs)。在TA@VOxNSs 中,VOx 具有催化瘤内过表达H2O2 产生·OH 的能力为纳米片实现肿瘤特异性化学动力学治