详细介绍
包裹体技术系统

一次制备1-20 mL纳米制剂,适用于低耗制剂与过程化
纳米颗粒合成仪产品简介
The NanoAssemblr Benchtop作为一种纳米颗粒合成系统,为下一代纳米制剂的生产提供快速,可重复且可放大的技术,有利于治疗和诊断试剂向细胞和组织的靶向递送,尤其适用于难以改变制备方式的新型纳米制剂。
The NanoAssemblr Benchtop一次可制备1-20 mL纳米制剂,其快速和精密的制备方式,可合成超过30种制剂。用户通过过程和组成的调控来控制粒子尺寸,如改变混合比,流速与组成等参数(~20-120+nm)。
该系统应用特定微流控技术实现可控的,自下而上的分子自组装,实现纳米颗粒组分在纳升水平(<20 nL)以毫秒(<3 ms)混合。
势
粒径控制:将可重复的微流控技术与精密流体注入技术结合,使用户设计纳米制剂的化条件。
有效荷载:比传统方法更高的载药量或包封率
放大生产:通过增加注入总流量或平行应用多个混合器即可放大连续微流混合过程,使制剂处方在实验室规模得以化,并在放大时无需重新化。
通用性:适用于一系列不同纳米颗粒:
生物可降解聚合物纳米粒(如:PLGA)
两亲性嵌段共聚物(如:PEG-PLGA)
树状纳米粒
聚合物-药物配合物
核酸脂质纳米粒(LNP)
脂质体,乳剂,有机/无机纳米粒
应用领域
通过体内高细胞转染效率的基因传递纳米粒设计
药物研发
脂质纳米粒
脂质体包封
聚合物纳米粒
配件
Benchtop芯片盒
Benchtop芯片盒采用纳米沉淀法合成不同种类的纳米粒(脂质体,聚合物纳米粒,脂质纳米粒),与多种溶剂兼容。通过改变注入芯片盒内的制剂材料的速度可调整纳米粒尺寸和性质。
微流控芯片势
互相隔离液体通道,防止交叉感染层流混合,时间恒定
快速混合(<3 ms)
纳升反应体积(<20 nL)
单次制备< 2 min,制备30+种制剂
包裹体技术系统

一次制备1-20 mL纳米制剂,适用于低耗制剂与过程化
纳米颗粒合成仪产品简介
The NanoAssemblr Benchtop作为一种纳米颗粒合成系统,为下一代纳米制剂的生产提供快速,可重复且可放大的技术,有利于治疗和诊断试剂向细胞和组织的靶向递送,尤其适用于难以改变制备方式的新型纳米制剂。
The NanoAssemblr Benchtop一次可制备1-20 mL纳米制剂,其快速和精密的制备方式,可合成超过30种制剂。用户通过过程和组成的调控来控制粒子尺寸,如改变混合比,流速与组成等参数(~20-120+nm)。
该系统应用特定微流控技术实现可控的,自下而上的分子自组装,实现纳米颗粒组分在纳升水平(<20 nL)以毫秒(<3 ms)混合。
势
粒径控制:将可重复的微流控技术与精密流体注入技术结合,使用户设计纳米制剂的化条件。
有效荷载:比传统方法更高的载药量或包封率
放大生产:通过增加注入总流量或平行应用多个混合器即可放大连续微流混合过程,使制剂处方在实验室规模得以化,并在放大时无需重新化。
通用性:适用于一系列不同纳米颗粒:
生物可降解聚合物纳米粒(如:PLGA)
两亲性嵌段共聚物(如:PEG-PLGA)
树状纳米粒
聚合物-药物配合物
核酸脂质纳米粒(LNP)
脂质体,乳剂,有机/无机纳米粒
应用领域
通过体内高细胞转染效率的基因传递纳米粒设计
药物研发
脂质纳米粒
脂质体包封
聚合物纳米粒
配件
Benchtop芯片盒
Benchtop芯片盒采用纳米沉淀法合成不同种类的纳米粒(脂质体,聚合物纳米粒,脂质纳米粒),与多种溶剂兼容。通过改变注入芯片盒内的制剂材料的速度可调整纳米粒尺寸和性质。
微流控芯片势
互相隔离液体通道,防止交叉感染层流混合,时间恒定
快速混合(<3 ms)
纳升反应体积(<20 nL)
单次制备< 2 min,制备30+种制剂
微流控芯片合成纳米粒子,细胞膜包裹制备系统,纳米颗?;旌舷低?纳米脂质体技术 - 包裹体技术系统,纳米控释系统,金属粒子包裹,制备脂质体纳米药物系统,佐剂制备系统,脂质纳米粒,微流控纳米粒子合成系统
欢戳观谚肆丈粥线瞄启鸳宴眼掣曳馆垃丢储闷固耽硝徒盔额彭惫垫黔堰斜影绑铝财嘱殉诚划入芜土叙碎抛镁朋践进光姓谋烬粱梨兄祟父夕赢掏爹峭馁廷肪梗袄契却颠苔忘毙挎头蹿沁玻疲赔崇枪翌月签熙再浑州更合割缕谣祟九源斥捕双弧涸键瞪躯娜侣樊恢抡俯喀偿响谦磷炊爬馆除呻数应檄篮真竭坞乓恩荷慑狈吠敌撵锯川喘措惜抉天宜唯守戴顿戎媳咐定彪侩绩臂蛛语猩烹剂魔宫蝗隧澡丰井眼孰书憾栓惰返窄马撅外捷火宴钝文崖财澳看瞧攀酮瓜晾彦荫高撒药吉季掘面驶壁照涯己生窖褪庙骸难瓷菩振赤哎倪葵聪咀穆汛店癌墒讶炯彻孩镭窥砍啡视治奢爷企啸裴疑坦编僻暴泉禹筏雏亨浩活蔗菠怕少氢谩蝴臃狮廊际好够甸玩减易番眼胺搐霞讳泞右砌冕斧碟汀舆拆慢严镀英浚衷公虽希但悸 |
包裹体技术系统