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Encapsula NanoSciences LLC公司
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Encapsula NanoSciences LLC公司,Encapsula NanoSciences LLC公司介绍。Encapsula NanoSciences LLC是专业做脂质体的公司。

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Encapsula NanoSciences LLC公司,Encapsula NanoSciences LLC公司介绍。Encapsula NanoSciences LLC是专业做脂质体的公司。


Encapsula NanoSciences是一家专业公司,致力于为学术和工业领域的客户和合作伙伴提供脂质体研究,开发和制造专业知识,生产脂质纳米粒子,也称为脂质体。Encapsula常规提供药物包封脂质体的定制实验室规模脂质体制剂,例如Clodrosome®(氯膦酸盐脂质体),Encapsome®(用于氯膦酸盐脂质体的纯对照脂质体),Doxosome™(多柔比星脂质体),Immunosome™(用于抗体的反应性脂质体,蛋白质)结合),Immunodox™(抗体的反应性脂质体,含有多柔比星的蛋白质结合物),Immunogene™(抗体的反应性脂质体,含有遗传物质的蛋白质结合物),Immunofluor™(抗体的反应性脂质体,包含用于追踪的荧光分子的蛋白质缀合物),Genesome TM(脂质体DNA和RNA),Fluoroliposome TM(荧光脂质体),Atpsome TM(ATP脂质体),Cellsome TM(普通脂质体作为人工细胞模型)和Cosmesome TM(用于皮肤病学的脂质体) )对大学和工业研究实验室的客户。Encapsula NanoSciences*近还推出了两种口服脂质体产品系列; 适用于宠物的NanoLife Nutra和适用于人类的NanoLife Tonics。

Encapsula NanoSciences*初起初是一家合同研发公司,大约10年前。我们为政府,制药,生物技术和医疗设备领域的客户进行了许多合同研究和砖利尽职调查工作。

Encapsula与学术研究实验室广泛合作,目前正与一所主要大学的合成化学家和癌症生物学家合作开发新的抗肿瘤化合物,这些化合物需要脂质体传递系统才能在体内给药。

Encapsula还与食品技术行业合作,探索基于脂质的抗菌药物的开发,以解决该领域的各种食品**问题。

Encapsula NanoSciences致力于将脂质体和其他脂质纳米粒子技术引入日常消费产品中。

技术摘要 - 脂质纳米粒子介绍

*常见类型的脂质纳米颗粒,脂质体,可以被认为是空心球,其尺寸范围为30纳米至10,000纳米或10微米。纳米,通常缩写为nm,是百万分之一毫米。相比之下,红细胞约为8,000纳米,病毒范围为25-200纳米。脂质体由磷脂分子制成,磷脂分子是包含细胞膜的相同分子。磷脂是两亲性的,即它们的结构的一部分是水溶性的(亲水的或喜欢水的)而另一部分是油状的(疏水的或水溶性的或脂溶性的)。因此,当加入水中时,磷脂的水溶性部分与水相互作用,分子的油状部分避免水。

为了实现这一点,磷脂彼此并排地与它们彼此朝向彼此定向的油状部分对齐,如下面中间图中的横截面所示。该结构称为磷脂双层。该双层在水中自身延伸形成片材,然后片材卷曲成脂质体。小于约200nm的脂质体通常仅由一个双层(单层脂质体组成,但较大的脂质体可包含同心的脂质层(如洋葱)或可在大脂质体内形成几个较小的脂质体。这些较大的多分类脂质体被称为多层脂质体

磷脂分子,脂质双层和脂质体的结构。
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脂质体的内部充满水,因此,可溶于水的分子可以包封在脂质体的内部。脂质体的不太公认但非常重要的特性是不溶于水或油状的分子可以包埋在磷脂双层的油状部分中。因此,脂质体可以作为所有类型分子的载体,包括水溶性和水不溶性化合物。事实上,单个脂质体可以携带两种类型的分子或每种类型分子的组合。

该卡通代表多层脂质体。它含有许多层磷脂,层间有水。疏水性化合物(绿色)插入磷脂之间,形成脂质体的双层,而水溶性化合物(粉红色)被捕获在双层之间的水性空间中。
about_liposome_2

脂质体可以由单一类型的磷脂或不同磷脂的混合物制成。通常将诸如胆固醇,脂肪酸和其他脂溶性分子如维生素E的非磷脂组分添加到脂质体中。通过改变用于制备脂质体的磷脂的类型和/或通过将某些分子附着到脂质体的表面,可以将它们设计成具有许多有用的性质。含有或不含有包埋化合物的脂质体可以设计成

  • 当它们达到特定温度时释放它们的内容。
  • 在特定的pH值下释放其内容物。
  • 通过改变脂质体中的脂质类型来靶向某些组织或细胞类型。
  • 通过将抗体附着于表面来靶向组织,细胞类型或特定蛋白质。
  • 通过将复杂的糖附着到表面来避免某些组织或细胞。
  • 均匀分布脂溶性(油状)化合物,如某些维生素,抗氧化剂,抗生素,香精等,这些化合物通常不能混合在包括大多数食物在内的水性产品中。
  • 与细胞融合,这对于将DNA传递给细胞很重要。
  • 作为模型细胞膜,可以更容易地研究特定的细胞过程以及某些分子(如药物)如何与细胞相互作用。
  • 通过使用某些分子包被脂质体,保护化合物免受胃和肠中的酸性和酶促降解。
  • 保护维生素和抗氧化剂等化合物免受过早氧化,延长保质期。
  • 通过涂覆某些分子来增强化合物的肠道吸收。
  • 在鼻粘膜上携带药物(鼻腔给药)。
  • 通过吸入脂质体将药物直接递送到肺组织。
  • 携带荧光染料或其他类型的分子,其允许脂质体在它们所添加的系统中被跟踪。

这些仅是使用脂质体的一些应用。新型脂质体的报告以及脂质体的新用途似乎几乎每天都会出现。

如前所述,脂质体不是可用于上述一些应用中的唯壹类型的脂质纳米颗粒。一些磷脂倾向于形成耳蜗结构,可以将其设想为磷脂双层片,其像果冻卷一样卷起; 目前正在研究这些类型的脂质纳米颗粒用于口服药物递送以及其他应用。某些药物和其他分子,通常是具有与磷脂类似的两亲性质的药物,与磷脂形成双层样复合物,产生纳米尺寸的颗粒,但通常不具有捕获水溶性化合物的能力。这不是问题,因为感兴趣的化合物被掺入纳米颗粒结构中。这种类型的纳米颗粒的优点在于将相对大量的药物掺入纳米颗粒中,并且它们在水中提供稳定的两亲分子悬浮液。两亲性分子通常很难甚至不可能单独溶于水中。脂质复合物和耳蜗纳米颗粒也可用于存在渗透压(极高或极低盐浓度)的系统中。

Encapsula NanoSciences的科学家们拥有所有类型的脂质纳米粒子系统的经验,包括为特定应用选择*佳类型的纳米粒子。


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