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Pó de dióxido de silício de sílica mesoporosa

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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:14808-60-7 NºENINEC:231-545-4

Aparência: pó branco

Forma: esférico mesoporoso

Pureza:99,9%

Tamanho: 60-80nm, 100-150nm


Visão geral do produto

Materiais mesoporosos (tamanho de poro 2-50 nm) têm um tamanho de poro entre materiais microporosos (tamanho de poro <2 nm) e materiais macroporosos (tamanho de poro 50 nm) e possuem muitas características excelentes, como estrutura de poro altamente ordenada, tamanho de poro único distribuição e alta estabilidade, tornando-os um tema de pesquisa importante nos últimos anos. Como uma nanopartícula inorgânica comum, as nanopartículas de sílica têm uma série de vantagens, como morfologia controlável, estrutura de poros ordenada e ajustável, grande área superficial específica, fácil modificação de grupos funcionais de superfície e boa biocompatibilidade, o que as torna amplamente utilizadas em aplicações biomédicas, catalíticas, proteção ambiental, óptica e outros campos. De acordo com as características morfológicas das nanopartículas de sílica, elas podem ser divididas em três tipos: sílica sólida, sílica mesoporosa e sílica estruturada oca. Entre eles, a estrutura dos poros da sílica mesoporosa é geralmente formada pelo método de molde, que inclui moldes moles e moldes duros. A superfície das nanopartículas de sílica possui abundantes grupos hidroxila de silício, que facilitam sua modificação química superficial. Ao modificar diferentes grupos funcionais, as nanopartículas de sílica podem ser dotadas de mais funções.


Aplicativo


1. Administração de medicamentos: Carregamento de medicamentos anticâncer nos poros da sílica mesoporosa para obter liberação lenta do medicamento. Pela modificação da superfície, os medicamentos podem atingir células tumorais específicas, melhorando a eficácia terapêutica e reduzindo os danos às células normais.
2. Imagem biológica: Carregue moléculas fluorescentes (FITC, Cy5.5) ou nanopartículas magnéticas para imagens de células e in vivo, obtendo monitoramento em tempo real de processos biológicos intracelulares.
3. Terapia genética: Como portador de genes, protege a estabilidade e a eficiência de transmissão dos genes no corpo.
4. Reagentes de diagnóstico: usados ​​para detectar biomarcadores, como moléculas carregadas com reconhecimento específico de marcadores relacionados a doenças, para alcançar o diagnóstico precoce de doenças.
5. Engenharia organizacional: Como material de andaime, promove o crescimento celular e a regeneração dos tecidos.

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