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基于刺激响应纳米载药体系的制备与研究

发布时间:2021-09-25 18:24
  本研究根据药物输送和响应释放的要求,设计与合成了三种多功能化的药物输送系统。研究结果表明,我们所设计的载药体系具有响应释放、荧光成像、光动力治疗和抗衰老治疗等功能,上述工作有望为纳米载药体系在生物医学领域的广泛应用提供有益的参考。本工作的主要研究内容与结果如下:(1)设计和制备了一种具有线粒体靶向、且可光控释放的光动力治疗纳米体系(CD-ALA-TPP),该体系使用具有强荧光发射和良好水溶性的碳量子点(C-dot)作为载体,纳入了疏水阳离子化合物三苯基膦(TPP)和光敏剂PpIX的前驱体5-ALA,并通过香豆素基团实现光控释放。该纳米载药体系能在单光子或双光子光照下快速释放出5-ALA,后者在细胞内经生物转化过程形成一种光敏剂PpIX,其在光照后生成单线态氧,从而达到抑制癌细胞生长的目的。该体系还具有细胞成像的功能,通过对C-dot和香豆素的荧光进行监控,能对纳米粒子进行示踪。还可通过观测内源性PpIX的荧光获得5-ALA在细胞内的释放情况。该策略不仅能避免常见光动力治疗的副作用,也提高了5-ALA的生物利用率。(2)设计和制备了一种具有线粒体靶向、且可对二巯基蛋白进行响应并释放活性药... 

【文章来源】:华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:147 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

基于刺激响应纳米载药体系的制备与研究


金纳米棒在近红外光激发下进行光热治疗

靶向,癌细胞,血管,生物医学应用


为可以进行有效靶向的靶向目标。如图所示在图 1-2 中。这些优点使得纳米材料作为药物载体具有很大的生物医学应用潜力。图1-2 纳米载体通过 EPR 效应穿透血管到达肿瘤部位靶向癌细胞表面受体[40]。Figure 1-2 The nanocarriers penetrate the blood vessels through the EPR effect and reach thetumor site to target cancer cell surface receptors各种内源性生理因素或外源性物理因素可用于控制靶向药物释放,例如正常区域与病灶区域具有不同的生理环境和温度,或某些疾病区域过量产生的某些物质等。鉴于此,

药物控制释放,物理因素,外源性,内源性


华南理工大学博士学位论文研究人员开发出一系列能被内源性或外源性物理因素激活的响应性纳米载药体系,如对pH 响应、温度响应和酶响应等的纳米载药体系。在 pH 变化或者温度变化时,其变化可以改变纳米颗粒的形态并释放纳米载体内封装的治疗药物[41],如图 1-3 所示。这种方法的优点在于,在纳米载药系统进入人体血液循环系统后,纳米载体也只能在病灶区域通过环境改变响应释放药物,在其他部位则不释放。

【参考文献】:
期刊论文
[1]Anti-amnestic and anti-aging effects of ginsenoside Rg1 and Rb1 and its mechanism of action[J]. Yong CHENG Li-hong SHEN Jun-tian ZHANG Institute of Materia Medica,Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences,Beijing 100050,China.  Acta Pharmacologica Sinica. 2005(02)



本文编号:3410223

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