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几种纳米材料的合成及其在药物控制释放领域的应用

发布时间:2017-09-12 00:03

  本文关键词:几种纳米材料的合成及其在药物控制释放领域的应用


  更多相关文章: 空心球 纳米材料 碳酸钙 二氧化硅 CdS 药物控制释放


【摘要】:纳米材料由于其纳米尺度所固有的独特性质,在癌症的无创诊断与治疗方足以上要求的纳米药物载体。本论文的主要内容如下: (1) pH响应的碳酸钙植酸钙(ACC/CaIP_6)纳米空心球的制备及其药物控制释放性能的研究 在这个体系中,我们首次用矿化的方法合成来了一种新颖的pH响应的药物载体ACC/CaIP_6纳米空心球,,我们选用阿霉素(DOX)为实验装载的药物,在pH控制条件下从载体ACC/CaIP_6中释放DOX,此载体因为是空心结构,最大装载量可达1700mg g~(-1)。值得关注的是,在pH为4.3时,载体中的DOX可以在24h左右完全释放出来。另外我们还测试了此载体的细胞毒性,证明了其有良好的生物相容性。体内的肿瘤细胞实验表明,装入载体的DOX的治疗效果远远比单独的DOX要好。由于这种载体具有良好的生物相容性,高的载药量和pH响应控制释放等优点,它可以作为一种理想的药物载体应用于药物控制释放领域。 (2) CaCO_3@C纳米材料的合成,表征和在药物控制释放领域的应用本章利用多巴胺包覆制备了稳定的ACC/PDA纳米复合材料,考察了反应条件对其形貌的影响。经过一系列不同条件的升温除去有机物得到碳包覆氧化钙结构,我们利用此材料封装药物(DOX),并在二氧化碳条件下使氧化钙变为碳酸钙达到药物封装的效果,并利用碳酸钙在酸性条件下溶解的特点可以控制释放肿瘤药物。实验结果表明,可达到一定的缓释效果。 (3) rattle-type结构二氧化硅纳米粒子的合成及在生物医学领域的应用我们用水热方法首次合成了rattle-type二氧化硅纳米材料,此材料直径为100nm左右,并且装载药物等分子的量很大,生物相容性较好,值得一提的是,这种材料能够同时装载DOX和FITC,这样可以达到在治疗癌症的同时可以完成细胞成像的过程,达到生物示踪的目的。 (4)硫化镉空心半球的混合溶剂热合成、表征及其光学性能和在生物方面的应用 在草酸的辅助下,利用混合溶剂热法首次合成了CdS空心半球。用XRD、SEM和TEM对产物进行了表征。实验结果表明反应时间、反应温度对产物的形貌起到一定的调控作用。另外,初步分析了CdS空心半球的形成机理,并讨论了其光学性能。另外,初步探讨这种材料的载药和释放性能。
【关键词】:空心球 纳米材料 碳酸钙 二氧化硅 CdS 药物控制释放
【学位授予单位】:江西师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:R318.08;TB383.1
【目录】:
  • 摘要3-5
  • Abstract5-7
  • 目录7-11
  • 第一章 前言11-25
  • 1.1 肿瘤组织的主要特征11-13
  • 1.1.1 肿瘤的血管再生11-12
  • 1.1.2 增强渗透和保留效应12-13
  • 1.1.3 偏酸性的环境13
  • 1.2 纳米材料13-16
  • 1.2.1 纳米材料的简介14
  • 1.2.2 纳米材料性质14-16
  • 1.3 纳米药物载体简介16-17
  • 1.4 纳米粒子在生物医药领域的一些的重要参数17-19
  • 1.4.1 纳米粒子的尺寸17-18
  • 1.4.2 纳米粒子的亲疏水性和表面电荷18
  • 1.4.3 纳米粒子表面 PEG 修饰18-19
  • 1.5 载药纳米输送系统在体内的传递19-21
  • 1.5.1 构建纳米输送系统的基本要求19-20
  • 1.5.2 纳米输送系统的靶向性传递20-21
  • 1.6 常见的纳米药物载体21-22
  • 1.7 本论文的选题意义和研究内容22-25
  • 1.7.1 选题意义22
  • 1.7.2 主要研究内容22-25
  • 第二章 pH 响应的碳酸钙植酸钙(ACC/CaIP_6)纳米空心球的制备及其可控释放的研究25-37
  • 2.1 引言25-26
  • 2.2 实验部分26-29
  • 2.2.1 试剂仪器及表征26-27
  • 2.2.2 碳酸钙植酸钙(ACC/CaIP_6)纳米空心球的制备27
  • 2.2.3 最大载药量实验27
  • 2.2.4 体外药物释放实验27-28
  • 2.2.5 载体生物相容性28
  • 2.2.6 细胞毒性28
  • 2.2.7 细胞内释放实验28
  • 2.2.8 活体实验28
  • 2.2.9 统计分析28-29
  • 2.3 实验结果和讨论29-36
  • 2.3.1 ACC/CaIP_6空心球的形貌尺寸等表征29-31
  • 2.3.2 ACC/CaIP_6作为药物控制释放载体的性能研究31-36
  • 2.4 本章小结36-37
  • 第三章 CaCO_3@C 纳米材料的合成表征和在药物控制释放领域的应用37-51
  • 3.1 引言37-38
  • 3.2 实验部分38-41
  • 3.2.1 实验药品仪器及表征38-39
  • 3.2.2 ACC-DPA 的合成实验39
  • 3.2.3 CaO@C 合成39
  • 3.2.4 载药封装实验39-40
  • 3.2.5 体外药物释放实验40
  • 3.2.6 载体生物相容性40
  • 3.2.7 细胞毒性40
  • 3.2.8 细胞内释放实验40
  • 3.2.9 活体实验40-41
  • 3.2.10 统计分析41
  • 3.3 实验结果和讨论41-50
  • 3.3.1 载体合成及表征41-43
  • 3.3.2 载体在药物控制释放领域的性能研究43-50
  • 3.4 本章小结50-51
  • 第四章 rattle-type 结构二氧化硅纳米粒子的合成及在生物医学领域的应用51-59
  • 4.1 引言51-52
  • 4.2 实验部分52-53
  • 4.2.1 实验药品仪器及表征52
  • 4.2.2 二氧化硅纳米粒子的合成52-53
  • 4.2.3 产物载入 ICG, DOX, FITC 的实验53
  • 4.2.4 CLSM 实验53
  • 4.3 实验结果讨论53-57
  • 4.3.1 产物的合成与表征53-54
  • 4.3.2 产物作为载体在生物医学领域的应用54-57
  • 4.4 本章小结57-59
  • 第五章 硫化镉空心半球的混合溶剂热合成、表征及其光学性能和在生物方面的应用59-67
  • 5.1 引言59
  • 5.2 实验部分59-60
  • 5.2.1 硫化镉空心半球的合成59-60
  • 5.2.2 以硫化镉半空心球为模板合成介孔二氧化硅60
  • 5.2.3 以硫化镉空心半球为模板合成介孔二氧化硅负载染料模拟实验60
  • 5.2.4 表征60
  • 5.3 结果与讨论60-65
  • 5.3.1 硫化镉空心半球的合成表征及其光学性能60-63
  • 5.3.2 硫化镉空心半球负载 FITC 及释放的性能测试63-65
  • 5.4 本章小结65-67
  • 第六章 结论与展望67-69
  • 参考文献69-79
  • 致谢79-81
  • 在读期间公开发表论文(著)及科研情况81

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