详细介绍
聚合物药物递送

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
聚合物药物递送

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
纳米粒子制备系统,蛋白质递送细胞,脂质纳米粒递送系统,佐剂汇合制备系统,纳米药物递送,微流控芯片上合成纳米粒子,嵌段共聚物递送,纳米脂质体技术 - 包裹体技术系统,纳米包覆系统,微流动混合微纳米粒子合成系统
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聚合物药物递送