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Gelma微球载氧化铈和外泌体(100um)
发布时间:2026-01-23     作者:axc   分享到:

Gelma微球载氧化铈和外泌体(100um)

中文名称: 载氧化铈及外泌体的GelMA微球(直径约100微米)
英文名称: GelMA Microspheres Loaded with Cerium Oxide and Exosomes (≈100 μm)

反应步骤

GelMA微球载氧化铈(CeO₂)与外泌体是一种功能化生物材料体系,结合了光交联明胶(GelMA)的可加工性、氧化铈的自由基清除能力以及外泌体的生物活性,实现微球结构用于组织修复或药物递送的应用。微球直径约为100 μm,可通过微流控、乳化或喷雾等方法制备。

首先,将GelMA粉末溶解于温和缓冲液中(如PBS,pH 7.4)以形成均一溶液。溶液温度一般控制在37–50 ℃,以确保明胶完全溶解且保持水溶性。随后,将预先分散的氧化铈纳米颗粒均匀加入GelMA溶液中,通过超声或磁力搅拌避免颗粒聚集。氧化铈颗粒在微球中可提供抗氧化和自由基清除功能,同时不干扰GelMA的光交联性能。

在氧化铈均匀分散后,将外泌体加入GelMA-氧化铈混合液中。外泌体通常采用低温保存并缓慢解冻,以保持膜结构和生物活性。为了避免外泌体降解或功能丧失,操作过程中需在4 ℃条件下进行混合,并尽量减少剪切力和机械扰动。

微球形成可采用水/油乳化法或微流控滴制法。以乳化法为例,将GelMA-氧化铈-外泌体水相缓慢加入油相中,并在温和搅拌下形成均一水滴,控制搅拌速率和体积比例可调节微球直径至约100 μm。随后,加入光引发剂(如Irgacure 2959)并在紫外光照射下进行光交联,使水相微滴固化形成稳定微球。光交联过程中,GelMA分子中的甲基丙烯酰基发生自由基聚合,生成三维交联网络,将氧化铈颗粒和外泌体包埋在微球内部或分布在微孔中。

反应完成后,微球通过离心或过滤从油相中分离,并用PBS反复洗涤以去除残余油和光引发剂。微球的尺寸、分布和载物效率可通过显微镜、激光粒度分析或荧光标记外泌体追踪进行表征。微球在水相中呈悬浮状态,具备良好的稳定性和可注射性,可用于体外实验或进一步生物应用。

总体而言,该制备过程结合了GelMA的可光交联特性、氧化铈的抗氧化功能及外泌体的生物活性,通过温和乳化、光交联和多组分混合,实现约100 μm微球的高效制备,为组织工程、氧化应激调控及药物递送提供了可操作的微载体平台。

纯度:95%+

性状:固体或液体

储藏条件:-20°C干燥避光保存

包装规格:50mg  100mg  250mg  500mg(按需提供)

厂家:齐岳生物

GelMA微球载氧化铈(CeO₂)

关于我们

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