牛磺酸修饰的氧化石墨烯纳米载药系统的构建及研究
发布时间:2021-07-08 12:34
近年来,由于氧化石墨烯(Graphene oxide,GO)在光学、电磁学、热力学等方面具有优良的性能,使得越来越多的研究者将其应用于生物学和医药学领域。因此本研究选择牛磺酸(Taurine,Tau),一种人体非必须的氨基酸,修饰GO,使GO具备一定的新功能。同时选择5-氟尿嘧啶(5-fluorouracil,5-FU)作模型药物,旨在提高其生物利用度。本研究通过将牛磺酸修饰的GO作为5-FU的载体,研究了牛磺酸修饰的氧化石墨烯装载5-氟尿嘧啶新型纳米给药系统(5-FU-Tau-GO)的合成、制备、表征、药代动力学和细胞抑制率实验等内容,同时,利用计算机辅助设计对载药机制进一步研究,为更好的研究和开发以GO为基础的抗癌药传递系统奠定相应的理论依据。本研究的主要内容如下:(1)通过改进过的Hummers法和超声剥离法合成纳米级的GO,并进行表征。然后使用化学方法合成牛磺酸修饰的氧化石墨烯载体(Tau-GO),并进行表征。结果显示,经过修饰之后的Tau-GO呈现片层结构,且没有明显的聚集,相对稳定。并且GO表面的Tau修饰度约为13%。(2)以包封率为评价标准,采用正交设计法确定最优处方制...
【文章来源】:辽宁大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】:83 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图0-1GO的结构
癌细胞进行正确的定位和靶向给药是当今生物医是这需要有效的MRI造影剂(CAS)来提高MRI诊断 GO 与二乙三氨基乙酸(DTPA)产生化学共轭,之后RI CA (GO-DTPA-Gd)。这一系统显著改善了 MRI 对比效果明显优于 Magneist(商业用途的 CAS)。在 GO 上负载一些抗肿瘤药物之外,张等人将多 GO 上。装载在 GO 上的 PtNPs 可以在过氧化氢存物的反应[58]。研究者以 PtNPs /GO 作为信号传感器比色方法。他们选择叶酸作为靶向基团,对构建的 P要是因为叶酸受体在肿瘤细胞膜上有过表达。因此够有效地靶向多种肿瘤细胞,其中包括卵巢癌、子癌、肺癌、肾细胞癌、上皮癌的脑转移和神经内分酸后能够对癌细胞产生选择性结合的 PtNPs /GO 可色信号。而这种信号可以通过肉眼观察出来。同时-7 细胞,工作原理如下图 0-2 所示[58]。
图1- 1氧化石墨Fig. 1- 1 Graphite oxide述(1)中已制得的氧化石墨,置于烧边用超声波清洗器超声适当时间,得仪剥离 30 min,得到在水中分散良好rpm 的条件下离心 5 min,收集上清液水溶液。制备备的 GO 超声分散在 50 mL 蒸馏水中,在冰水浴中超声活化 20 min。将 1 g到已经活化好的 GO 溶液中,然后用应 24 h。反应结束之后,将反应液放10 min,将上清液弃去,向沉淀中加
【参考文献】:
期刊论文
[1]氧化石墨烯在生物医学领域的应用[J]. 高扬,吴丁威,殷广达,郭睿劼. 材料导报. 2016(15)
[2]氟尿嘧啶磁性微球在小鼠体内的药动学[J]. 师少军,徐戎,李忠芳,陈汇,陈华庭,曾繁典. 中国医院药学杂志. 2008(05)
本文编号:3271578
【文章来源】:辽宁大学辽宁省 211工程院校
【文章页数】:83 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图0-1GO的结构
癌细胞进行正确的定位和靶向给药是当今生物医是这需要有效的MRI造影剂(CAS)来提高MRI诊断 GO 与二乙三氨基乙酸(DTPA)产生化学共轭,之后RI CA (GO-DTPA-Gd)。这一系统显著改善了 MRI 对比效果明显优于 Magneist(商业用途的 CAS)。在 GO 上负载一些抗肿瘤药物之外,张等人将多 GO 上。装载在 GO 上的 PtNPs 可以在过氧化氢存物的反应[58]。研究者以 PtNPs /GO 作为信号传感器比色方法。他们选择叶酸作为靶向基团,对构建的 P要是因为叶酸受体在肿瘤细胞膜上有过表达。因此够有效地靶向多种肿瘤细胞,其中包括卵巢癌、子癌、肺癌、肾细胞癌、上皮癌的脑转移和神经内分酸后能够对癌细胞产生选择性结合的 PtNPs /GO 可色信号。而这种信号可以通过肉眼观察出来。同时-7 细胞,工作原理如下图 0-2 所示[58]。
图1- 1氧化石墨Fig. 1- 1 Graphite oxide述(1)中已制得的氧化石墨,置于烧边用超声波清洗器超声适当时间,得仪剥离 30 min,得到在水中分散良好rpm 的条件下离心 5 min,收集上清液水溶液。制备备的 GO 超声分散在 50 mL 蒸馏水中,在冰水浴中超声活化 20 min。将 1 g到已经活化好的 GO 溶液中,然后用应 24 h。反应结束之后,将反应液放10 min,将上清液弃去,向沉淀中加
【参考文献】:
期刊论文
[1]氧化石墨烯在生物医学领域的应用[J]. 高扬,吴丁威,殷广达,郭睿劼. 材料导报. 2016(15)
[2]氟尿嘧啶磁性微球在小鼠体内的药动学[J]. 师少军,徐戎,李忠芳,陈汇,陈华庭,曾繁典. 中国医院药学杂志. 2008(05)
本文编号:3271578
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