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  • Marca:

    SAT NANO
  • Item número.:

    OP1408B-M50
  • Forma de pagamento:

    TT, Paypal, WU
  • Origem do Produto:

    China
  • Cor:

    White Powder
  • Porto de embarque:

    Shenzhen, Shanghai
  • Tempo de espera:

    1-5days
  • Ordem minima:

    50mg
  • Detalhes do produto

Especificação de Pó de dióxido de silício de sílica mesoporosa

Nº CAS: 7631-86-9 Nº EINEC:231-545-4

Aparência: pó branco

Forma: esférica mesoporosa

Pureza: 99,9%

Tamanho: 60-80 nm, 100-150 nm


Visão geral do produto

Materiais mesoporosos (tamanho de poro de 2 a 50 nm) possuem um tamanho de poro intermediário entre os materiais microporosos (tamanho de poro < 2 nm) e os materiais macroporosos (tamanho de poro > 50 nm), e apresentam diversas características excelentes, como estrutura de poros altamente ordenada, distribuição uniforme do tamanho dos poros e alta estabilidade, o que os torna um tema de pesquisa em voga nos últimos anos. Como nanopartículas inorgânicas comuns, as nanopartículas de sílica possuem uma série de vantagens, como morfologia controlável, estrutura de poros ordenada e ajustável, grande área superficial específica, fácil modificação de grupos funcionais na superfície e boa biocompatibilidade, o que as torna amplamente utilizadas nas áreas biomédica, catalítica, de proteção ambiental, óptica e outras. De acordo com as características morfológicas das nanopartículas de sílica, elas podem ser divididas em três tipos: sílica sólida, sílica mesoporosa e sílica com estrutura oca. Dentre elas, a estrutura de poros da sílica mesoporosa é geralmente formada por métodos de molde, que incluem moldes macios e moldes rígidos. A superfície das nanopartículas de sílica possui abundantes grupos hidroxila de silício, o que facilita sua modificação química superficial. Ao modificar diferentes grupos funcionais, as nanopartículas de sílica podem adquirir mais funções.


Aplicativo


1. Administração de medicamentos: Carregamento de medicamentos anticancerígenos nos poros da sílica mesoporosa para obter uma liberação lenta do fármaco. Através da modificação da superfície, os medicamentos podem atingir células tumorais específicas, melhorando a eficácia terapêutica e reduzindo os danos às células normais.
2. Imagem biológica: Carregar moléculas fluorescentes (FITC, Cy5.5) ou nanopartículas magnéticas para obter imagens de células e in vivo, possibilitando o monitoramento em tempo real de processos biológicos intracelulares.
3. Terapia genética: Como vetor de genes, protege a estabilidade e a eficiência da transmissão de genes no organismo.
4. Reagentes de diagnóstico: utilizados para detectar biomarcadores, como moléculas carregadas com reconhecimento específico de marcadores relacionados a doenças, para possibilitar o diagnóstico precoce de enfermidades.
5. Engenharia organizacional: Como material de suporte, promove o crescimento celular e a regeneração de tecidos.

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