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双靶向氧化石墨烯纳米载药体系的构建及其化疗—光热协同治疗肿瘤的研究

发布时间:2021-04-18 13:31
  近年来,临床治疗肿瘤的药物由于缺乏靶向性、稳定性差而容易引起严重毒副作用以及诱发多药耐药,进而导致化疗失败。因此,开发能够高度集成主动靶向、稳定性好以及多模式协同治疗的新型纳米药物是现代肿瘤治疗中的重要研究方向。光热治疗是一种新型的肿瘤治疗技术,与传统的治疗手段相比,具有独特的优势,如并发症发生率小、恢复时间短,通过光热治疗协同传统化疗,使化疗药物和光热产生的热量同时作用于肿瘤部位,从而更有效地杀死癌细胞。石墨烯是一种二维碳纳米材料,具有很高的比面积,是药物递送系统的理想载体,同时石墨烯具有优异的近红外光吸收能力和光热转换效率,在光热治疗方面有巨大的应用价值。然而,在很多的研究中,石墨烯通过π-π堆叠和疏水作用搭载疏水性药物,在体内生理环境中容易导致药物流失,最终到达肿瘤部位的药物含量较低,治疗效果不明显,且石墨烯本身对体内组织和细胞具有一定的毒性。为克服以上缺点,本文将石墨烯功能化制备为羧基化氧化石墨烯,再通过化学键合连接透明质酸-甲氨蝶呤(HA-MTX)轭合物前药,形成GO-HA-MTX复合物。在复合物中,HA既可特异性结合肿瘤细胞表面过度表达的CD44受体,又可赋予其良好生物相容... 

【文章来源】:厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:84 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

双靶向氧化石墨烯纳米载药体系的构建及其化疗—光热协同治疗肿瘤的研究


图1-1石墨烯的完美结构??-

石墨,氧化石墨,含氧官能团


Mermin-Wagner理论也证实了在任何温度下,二维晶体都不能稳定存在。实验表??明,石墨烯并非完美的二维晶体,实际上石墨烯片存在形变,从而使得其能够稳定存在,??如图1-3所示。??圍??图1-3石墨烯的实际结构??Figure?1-3?The?actual?structure?of?graphene??氧化石墨稀(Graphene?Oxide,GO)又称功能化的石墨稀,是石墨烯广泛应用的衍生??物之一,它的结构与石墨烯基本相同,只是在片层的上下表面及边缘接有较多的环氧基、??羟基、羧基和羰基等含氧官能团,如图1-4所示,正是由于含氧官能团的存在使得氧化石??墨易与其他物质通过化学连接或者物理作用力相互作用,从而进行多进一步的广泛应用。??Hnnr?COOH?COOH?OH??獬:??COOH?COOH??图1-4氧化石墨烯的结构示意图??Figure?1-4?The?schematic?diagram?of?structure?of?graphene?oxide??1.2.3石墨烯的性能??石墨烯由于其独特的结构具有很多优异的性能,主要包括以下几个方面:??4??

氧化石墨,结构示意图,石墨


Mermin-Wagner理论也证实了在任何温度下,二维晶体都不能稳定存在。实验表??明,石墨烯并非完美的二维晶体,实际上石墨烯片存在形变,从而使得其能够稳定存在,??如图1-3所示。??圍??图1-3石墨烯的实际结构??Figure?1-3?The?actual?structure?of?graphene??氧化石墨稀(Graphene?Oxide,GO)又称功能化的石墨稀,是石墨烯广泛应用的衍生??物之一,它的结构与石墨烯基本相同,只是在片层的上下表面及边缘接有较多的环氧基、??羟基、羧基和羰基等含氧官能团,如图1-4所示,正是由于含氧官能团的存在使得氧化石??墨易与其他物质通过化学连接或者物理作用力相互作用,从而进行多进一步的广泛应用。??Hnnr?COOH?COOH?OH??獬:??COOH?COOH??图1-4氧化石墨烯的结构示意图??Figure?1-4?The?schematic?diagram?of?structure?of?graphene?oxide??1.2.3石墨烯的性能??石墨烯由于其独特的结构具有很多优异的性能,主要包括以下几个方面:??4??


本文编号:3145559

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