叶酸-壳聚糖-单壁碳纳米管-紫杉醇复合物的制备及体外抗肿瘤活性
发布时间:2023-03-03 13:17
目的:以叶酸-壳聚糖-单壁碳纳米管(SWCNT-CS-FA)作为抗癌药物紫杉醇(paclitaxel,PTX)的载体,对其药剂学性质、体外释药、生物相容性及体外抗肿瘤作用进行评价。方法:采用化学偶联合成SWCNT-CS-FA,用紫外-可见吸收光谱法(UV-VIS)和红外光谱法(FTIR)对各步合成产物进行表征,以PTX为模型药物制备载药复合物,对其进行药剂学性质评价,透析法进行体外释药实验,MTT法评价材料生物相容性及对Hela细胞的生长抑制率,流式细胞技术进行体外靶向性评价。结果:载药复合物SWCNT-CS-FA-PTX的平均粒径为(235. 5±3. 2) nm,粒径分布均匀; 36 h时累积释放度为(65. 14±5. 82)%,药物释放呈现出缓释效果;生物相容性实验结果表明,SWCNT-CS-FA与Hela细胞共培养24 h后,细胞存活率为(91. 24±6. 10)%,显示了材料良好的生物相容性;体外抗肿瘤活性实验结果表明,SWCNT-CS-FA-PTX载药复合物的抗肿瘤作用最强,流式细胞检测结果表明经叶酸修饰后的载体可以有效靶向肿瘤细胞。结论:叶酸-壳聚糖-单壁碳纳米管复合...
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
材料与方法
1 药品与试剂
2 仪器
3 载体材料的合成与表征
3.1 单壁碳纳米管的酸化[12]
3.2 壳聚糖-单壁碳纳米管制备(SWCNT-CS)
3.3 叶酸-壳聚糖-单壁碳纳米管制备(SWCNT-CS-FA)[13]
4 载PTX复合物的制备与表征
4.1 含量测定方法学
4.1.1 PTX标准曲线的制备
4.1.2精密度实验
4.1.3 稳定性实验
4.1.4加样回收率实验
4.2 载PTX复合物的制备[14]
4.3 载PTX复合物的粒径、电位和载药量
5 体外释药
6 载药复合物的靶向性研究
6.1 生物相容性评价
6.2 体外细胞生长抑制率
6.3 细胞摄取实验
结果
1载体材料的合成与表征
2载PTX复合物的粒径、电位和载药量
3体外释药
4载药复合物的靶向性研究
4.1生物相容性评价
4.2体外细胞生长抑制率
4.3细胞摄取实验
讨论
本文编号:3752758
【文章页数】:7 页
【文章目录】:
材料与方法
1 药品与试剂
2 仪器
3 载体材料的合成与表征
3.1 单壁碳纳米管的酸化[12]
3.2 壳聚糖-单壁碳纳米管制备(SWCNT-CS)
3.3 叶酸-壳聚糖-单壁碳纳米管制备(SWCNT-CS-FA)[13]
4 载PTX复合物的制备与表征
4.1 含量测定方法学
4.1.1 PTX标准曲线的制备
4.1.2精密度实验
4.1.3 稳定性实验
4.1.4加样回收率实验
4.2 载PTX复合物的制备[14]
4.3 载PTX复合物的粒径、电位和载药量
5 体外释药
6 载药复合物的靶向性研究
6.1 生物相容性评价
6.2 体外细胞生长抑制率
6.3 细胞摄取实验
结果
1载体材料的合成与表征
2载PTX复合物的粒径、电位和载药量
3体外释药
4载药复合物的靶向性研究
4.1生物相容性评价
4.2体外细胞生长抑制率
4.3细胞摄取实验
讨论
本文编号:3752758
本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/yiyaoxuelunwen/3752758.html