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sunyun0428

铜虫 (小有名气)

引用回帖:
9楼: Originally posted by john-yong at 2014-09-04 08:15:47
我是做纳米材料的,这个应该是公认的,想设计实验可以参考文献就行,不过也许方向不一样,实验设计有所区别,比如,对于亲疏水性的验证,我们常常是看纳米表面PEG的修饰是否对摄取有影响,电位:可以用聚电解质改变 ...

那你知道为什么疏水性的比较好通过么?与什么相互作用
11楼2014-09-06 18:19:33
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john-yong

铁杆木虫 (小有名气)

RESEARCHER

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11楼: Originally posted by sunyun0428 at 2014-09-06 18:19:33
那你知道为什么疏水性的比较好通过么?与什么相互作用...

疏水性表面的,既有利也有弊,因其容易与蛋白作用,吸附蛋白,所以易与胞膜的蛋白作用,提高摄取效率,但在血液循环过程中也易吸附蛋白被体内清除,所以现在一些研究利用体内的微环境在循环中保留PEG水化层,到达病变组织PEG脱落,以提高摄取。至于疏水性与胞膜中那种蛋白作用,我所涉猎的文献中并未提及,望您若有查到相关信息也能告知我
goodideas+abenchofextensivework+referenceaccumulation+abitoflucky=innovation
12楼2014-09-06 20:33:02
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m伊尔

银虫 (小有名气)

引用回帖:
9楼: Originally posted by john-yong at 2014-09-04 08:15:47
我是做纳米材料的,这个应该是公认的,想设计实验可以参考文献就行,不过也许方向不一样,实验设计有所区别,比如,对于亲疏水性的验证,我们常常是看纳米表面PEG的修饰是否对摄取有影响,电位:可以用聚电解质改变 ...

我想问一下,PEG在外面包一层后直接考察细胞摄取吗?还是否需要考察其他的性质,有没有相关文献,PEG修饰改变电荷是否其中一种?关于跨膜肽是在材料上连接还是和PEG相似的直接修饰材料?有没有相关文献
13楼2014-09-09 15:11:47
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m伊尔

银虫 (小有名气)

引用回帖:
12楼: Originally posted by john-yong at 2014-09-06 20:33:02
疏水性表面的,既有利也有弊,因其容易与蛋白作用,吸附蛋白,所以易与胞膜的蛋白作用,提高摄取效率,但在血液循环过程中也易吸附蛋白被体内清除,所以现在一些研究利用体内的微环境在循环中保留PEG水化层,到达病 ...

我们没有考察过疏水性与细胞膜的蛋白作用,一般是考察材料的纳米蛋白吸附的强弱,文献也没有看到相关的,看到了会告知
14楼2014-09-09 15:17:52
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