超分子核苷磷脂的可控合成、自组装及生物应用

来源 :2014年上海市生物材料与组织工程研究生学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wsdemon8911
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  目前,在临床上癌症的治疗仍以化疗为主,提高抗癌药物的靶向性和降低其毒副作用是提高化疗效果的关键。许多在临床上使用的抗癌药物存在溶解性差,毒副作用大等问题,因此在癌症的治疗过程中受到诸多限制[1]。磷脂是细胞膜的主要成分,其生物相容性好,是一种重要的生物材料。研究表明,由磷脂组装形成的脂质体近年来开始用于药物的输送,不仅具有良好的靶向性,而且显著减少了心脏毒副作用,其优越的性能在临床中得到广泛的认可[2]。但是目前大多数磷脂形成的脂质体缺乏刺激响应性,不能有效地控制药物的释放,限制了其在临床上的应用。本研究利用超分子的方法构建基于碱基核苷酸的磷脂,研究其组装形成的脂质体的性能以及作为药物载体的应用,期望为临床治疗癌症提供生物相容性优越的智能材料。
其他文献
引言:人体大段骨缺损由于局部缺乏足够机体自我修复的无机材料基础和功能化细胞,难以自发完全修复缺损组织.其关键是骨缺损部位功能细胞的募集以及局部细胞增殖、分化行为的调控[11.材料与方法:以生物相容性优异的海藻酸钠(SA)作为载体材料,分为两部分构建运载体系:一、以成骨细胞(OB)为模型细胞,研究SA水凝胶包裹前后细胞周期的变化以及包裹后细胞增殖、分化性能变化[2];二、以牛血清白蛋白(BSA)为模
引言:表面增强拉曼散射光谱(SERS)技术由于其高分辨率、高灵敏度等特点逐渐成为单分子检测的重要手段,已涉及到物理、化学、生命科学、医学等众多学科的前沿领域.近年来,基于纳米结构的SERS技术在超高灵敏度检测等方面日趋成熟,并己被大量应用于生物医学等研究方面,但制备具有高效稳定SERS效应的纳米粒子结构仍面临诸多挑战.
引言:作为一种新型的药物传输系统,聚合物纳米粒粒径小,可以到达大尺寸粒子无法到达的部位,从而对病灶部位实行靶向释放药物.星形聚合物具有独特的三维结构,在制备纳米粒时可以通过控制聚合物的臂长来调节粒径的大小,是作为药物载体的理想材料.在制备聚合物纳米粒载体材料中,聚己内酯(PCL)具有优异的生物相容性和良好的药物渗透性,已经成为常用的载体材料之一.因此我们合成了以肌醇为核的六臂星形聚己内酯(6-s-
目的:为提高材料引导细胞与组织响应,可对材料进行表面图案化的结构设计.激光刻蚀技术被广泛应用于陶瓷材料的表面图案化结构制备.本文发展了一种简单的方法在羟基磷灰石(hydroxyapatite,HA)生物陶瓷表面构筑图案化结构,并研究图案化结构的生物学性能.方法:以有序尼龙网筛为模板制备表面有序微米凹凸图案化结构HA生物陶瓷.以平板结构HA为对照组样品,研究了图案化结构对骨髓间充质干细胞(Bone
引言:基于生物可降解聚酯和聚醚制备的聚氨酯在生物医用领域具有广泛的应用,具有良好的力学和加工性能、可控的降解速率以及优异的生物相容性.目前,多数可降解聚氨酯以饱和聚酯为原料,如PCL、PC、PLA、PHB等,所得聚氨酯缺少足够的反应位点以供改性及功能化.聚富马酸丙二醇酯(PPF)是一种脂肪族不饱和聚酯,在骨修复及药物传递等医用领域具有广泛的应用.
引言:选择性激光融化是一种基于逐层制造原理的增材制造技术.通过选择性激光融化技术,可以制备出具有良好力学性能与复杂几何外形的金属与合金部件.钛及其合金,由于其优异的力学性能,腐蚀性能与生物相容性,被广泛地应用于骨科与齿科领域.但是,钛及其合金具有难以加工及价格昂贵的缺点.采用选择性激光熔化技术,可以显著减少钛合金部件的成型时间与成本,更适用于个性化骨修复.
引言:微纳尺度的组织工程支架在过去20年已被大量研究,人们发现支架的骨架拓扑结构、孔径大小和形状以及孔隙表面纳米结构等对细胞行为有很大的影响[1].为使支架可起到暂时替代体内组织细胞外基质(ECM)直至细胞本身生成合适ECM的效能,从微纳米尺度模拟ECM的形态结构已被认为是构建仿生组织工程支架的重要策略,这对于细胞黏附、迁移、分化等细胞行为以及调节血管生成等具有重要作用.
本文以硝酸钙、硝酸铜和磷酸氢二钠为原料,植酸为调控剂,采用水热合成法成功制备了一种含铜多孔分级结构的羟基磷灰石微球。采用扫描电镜、透射电镜、X射线衍射、红外对样品进行表征。结果表明:溶液体系中加入IP6和Cu2+后,,并不影响HA晶体结构。
羟基磷灰石在形貌、组分和结构方面的多样性决定了其在不同生物医学领域应用的广泛性。因此,研究羟基磷灰石的形貌并对其进行精确控制,将具有重要意义。常规合成纳米羟基磷灰石的方法中,需要调节反应液pH为碱性(pH≥9),这与天然骨矿化生长时所处的条件是迥异的。因此,常规合成纳米羟基磷灰石的方法,不能很好地模拟天然骨中羟基磷灰石的矿化过程,而合成过程中加入碱性化合物,也增加了工艺的复杂性,一定程度上引入了杂
引言:全氟碳化合物(PFC)具有非常良好的载氧能力,其己受到了广泛应用.但PFC不溶于水,必须乳化后才能在体内,因此PFC乳剂的制备已成为研究的热点,其已在人工血液、药物载体、诊断造影等方面获得大量的关注.例如,Bauer等发现用聚乳酸-乙交酯共聚物包囊PFC(内含液态全氟萘烷),其物理化学稳定性好.外被囊的机械性能与红细胞接近,而且具备充分的渗透性,可保证氧的结合和释放.由此可见,开发功能化的P