逐级酸响应性高分子前药纳米粒子用于协同肿瘤治疗

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hyz012
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  前药和协同治疗在一定程度上可以弥补游离小分子药物的缺点,如疗效差且副作用大.因此,我们设计了一种逐级酸响应性前药纳米粒子PLLDB 用于肿瘤的协同治疗.PLLDB 仅通过简单的混合即可进行自组装,其在肿瘤内可展现出逐级酸响应性.
其他文献
基于自由氯的传统消毒工艺会产生三氯甲烷等消毒副产物(DBPs),具有一定的致癌风险,影响人类健康.而紫外线(UV)消毒技术直接作用于微生物DNA 和RNA,无含氯药剂参与,不会生成DBPs.因此,目前紫外消毒被越来越多地应用于水和废水处理.然而,研究证明许多微生物,如腺病毒、噬菌体MS2,枯草芽孢杆菌孢子和一些耐药细菌,对紫外耐受能力强.单一的紫外消毒无法保证饮用水的安全.
会议
胶囊具有控制芯材释放、保护芯材免受环境影响及适当屏蔽芯材气味等优点,胶囊化技术已然成为现代食品与药品领域最常用的包装方法之一。胶囊壁材对胶囊的力学性能、渗透性和可降解性等有较大影响,壁材的选择对胶囊产品的性能具有关键意义。
开发微米/亚微米尺度农药载药系统,是提高农药有效性及安全性的重要手段。快速膜乳化技术制备得到的乳液微粒尺寸均一、药物包封率高、稳定性好,适宜生物活性物质的包埋和微米级载体的量产化制备。而生物可降解聚酯因其有良好的生物相容性以及生物降解性能,是良好的农药载体材料。
高分子胶束在肿瘤治疗方面显现出美好的前景。本文通过电子活化再生原子转移自由基聚合(AGET ATRP)以及磺化反应合成了两亲性的无规共聚高分子,并将二硫代二丙酸将SN38(7-乙基-10-羟基喜树碱)接枝到该高分子上得到了聚[(甲基丙烯酸羟乙酯/甲基丙烯酸羟乙酯-ss-SN38)-co-(甲基丙烯酸N,N-二乙氨基乙基酯/N,N-二乙氨基甲基丙烯酸硫代甜菜碱酯),比较研究了接药和未接药的两亲无规高
开发同时兼具治疗和诊断功能的抗癌药物是目前抗癌药物发展的重要方向。烷氧基胺作为一种动态键,其C-ON键在外界刺激下可发生可逆断裂生成碳自由基和氮氧自由基。其中高反应活性的碳自由基可杀死肿瘤细胞,起到治疗作用;而相对稳定的氮氧自由基具有顺磁性,可作为Overhauser 增强磁共振成像(OMRI)的造影剂,能检测治疗过程。
基于氨基酸的聚酯酰胺由于其良好的生物相容性、生物可降解性及结构灵活调配性,使得其在生物医学中应用广泛。本项目旨在系统性研究基于氨基酸的聚酯酰胺制备及其构效关系。首先通过缩聚方法开发了结构精细的基于精氨酸的聚酯酰胺(Arg-PEA)库。
利用两亲性pH 敏感肽VVVVVVKKGRGDS(V6KKGRGDS),采用薄膜分散法制备多肽嵌入型pH 敏感脂质体.结果显示,制备的pH 敏感脂质体的包封率为71.5%,平均粒径为~87nm.pH7.4 的中性条件下,脂质体的形态为均一的球形,当pH 下降到6.5 时,球形结构被破坏,呈现不规则的弥散囊泡状.
氧化石墨烯因其表面丰富的羟基、羧基等含氧官能以及良好的生物相容性,常被应用于生物医药研究。我们通过改进的Hummers 法制备氧化石墨烯(GO),并通过超声对GO 的尺寸进行控制,原子力显微镜(AFM)数据表明所制备的GO 尺寸小于200 nm,并通过Raman 以及XRD 进行表征。
廉价和高效的酶敏感性聚合物在众多领域有良好应用前景,特别对于靶向给药系统。相比其他传统方法,静电作用方法由于合成简单和生物相容性好更容易大量快速构成酶敏感性聚合物。本研究利用带负电荷的5-腺苷三磷酸腺苷(ATP)和荧光素二磷酸四胺盐(FDP),带正电荷的嵌段共聚物(PEG113-b-PDMA70)通过静电作用合成聚离子复合物。
我们设计制备了新型具有pH 敏感性能的可电荷翻转的基因载体体系,该载体体系可用于抗肿瘤作用的研究.我们首先利用Click 反应分别将巯基乙胺和巯基乙酸键合到聚谷氨酸丙烯酯的侧链双键上,得到侧链同时带有氨基和羧基的两性离子聚合物PAMT.