基于无机氧化物的核壳型功能纳米复合材料的合成及其性能研究

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wsndcs
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
癌症是严重威胁人类健康的疾病,据联合国世界卫生组织(WHO)统计,由于生活环境,饮食习惯等诸多因素,癌症发病率逐年增高,目前我国每年因肿瘤而死亡的人数达150万。而癌症的治疗却一直是医学界难以攻克的难题,为此,诸如阿霉素,紫杉醇等一系列具有良好药效的化疗药物被相继开发并应用于肿瘤的临床治疗中。但由于这些药物大多缺乏专一药理作用,不能对肿瘤细胞或组织有的放矢,在实际临床应用中存在着严重的毒副作用。这不仅给患者带来了极大的痛苦,也降低了药物的生物利用率。因此,如何实现药物的高效安全负载及可控释放已成为当今生物医学领域研究的重点前沿和焦点之一。   本论文主要针对目前抗肿瘤药物载体载药量小、功能单一等问题设计并制备了一系列基于功能聚合物的智能型药物控释体系。该类载体的优势在于其本身具有良好的生物相容性并在生物体内稳定循环,在达到指定的肿瘤部位后在特定的外部刺激条件下释放所负载的药物。与此同时,四氧化三铁(Fe3O4)纳米粒子的顺磁性或者表面修饰的聚合物的荧光性能还赋予该类纳米载体以磁共振造影或者荧光细胞成像功能,从而达到对肿瘤诊断及靶向治疗的双重目的。   (1)设计合成了以Fe3O4纳米粒子为核、靶向性荧光聚合物(PMA-RBM-FA)为壳的纳米复合物(Fe3O4@mSiO2@PMA-RBM-FA)。首先合成了粒径分布均一的Fe3O4纳米粒子,并在其表面包裹一层介孔二氧化硅(mSiO2)以增加其生物相容性。另外合成了一种新型水溶性荧光聚合物PMA-RBM,通过KH550接枝到Fe3O4@mSiO2表面,利用mSiO2的孔道吸附性能以及亲水性荧光聚合物(PMA-RBM)的氢键负载药物,然后通过活性酯与氨基反应在复合纳米粒子表面修饰上叶酸(FolicAcid),对叶酸高表达的肿瘤细胞实现靶向药物输送。另外,Fe3O4@mSiO2@PMA-RBM-FA通过透过性增强及滞留(EPR)效应在肿瘤组织部位富集的同时,可以方便地利用磁共振成像(MRI)以及荧光成像来作为体内以及体外诊断的工具,从而简便地实现肿瘤的诊断与治疗的双重目的。该核-壳型纳米复合物将无机纳米材料与功能性聚合物的优点相结合,改善了聚合物药物载体在体内高盐环境中循环时的不稳定性以及现有纳米材料功能比较单一的缺陷,为聚合物.无机纳米复合药物载体的进一步发展作了良好的铺垫。   (2)为了更好地实现药物的pH响应智能型控制释放及磁共振造影诊断,我们在核-壳型纳米复合物的聚合物壳层引入基于缩醛结构的pH-敏感基团。首先设计合成具有良好生物相容性的pH-敏感两亲性聚合物,并在水介质中与油酸包裹的Fe3O4磁性纳米粒子(SPIONPs)通过疏水范德华力进行自组装,得到以Fe3O4核、pH-敏感两亲聚合物为壳的纳米复合物SPIONPs@PDH。该类药物载体具有良好的水相分散性,在组装过程中包裹疏水性药物并携带药物进入肿瘤部位,在肿瘤内部偏酸性环境刺激下即发生降解,疏水的Fe3O4磁性纳米粒子也逐渐聚集而导致MRI信号发生明显的变化,最终实现肿瘤组织的选择性MRI诊断与治疗。   (3)利用可逆加成一断裂链转移(RAFT)的活性可控聚合方法控制聚合物分子量及分布指数,合成含有叶酸靶向基团的pH-敏感两亲性聚合物,并与Fe3O4磁性纳米粒子自组装,得到结构更可控、粒径更均一的pH-敏感肿瘤靶向核-壳型纳米复合物(HAMAFA-b-DBAM-SPIONPs)。组装过程中负载的药物可由该载体靶向输送到肿瘤部位并在肿瘤内部偏酸性环境刺激下释放。在保证上一体系的良好造影诊断及药物控释性能的基础上,该纳米药物载体更有利于实现对其结构的控制和药物的靶向输送。   (4)为了进一步突破纳米药物载体的载药效率,我们设计制备了具有中空介孔结构的二氧化硅(HMS)纳米粒子,其中空内腔以及介孔孔道可以极大地负载药物,从而有效提高载药量。另外,二氧化硅材料本身良好的生物相容性及表面可修饰性使其在纳米药物载体方面有更加广泛的应用前景。首先制备了疏水性荧光中空介孔二氧化硅(FOFHMS)纳米粒子,并利用范德华力将疏水性药物分子负载在其纳米内腔及孔道中,后包覆上两亲性的pH敏感靶向包裹剂起到封存药物的效果。该纳米药物载体在体内循环过程中可以选择性地富集于肿瘤细胞内并在肿瘤内部偏酸性条件刺激下实现药物的可控释放。体系中荧光素的引入赋予该纳米载体荧光造影功能,从而在输送药物的同时实现对肿瘤细胞的荧光监测与诊断。   上述基于四氧化三铁和二氧化硅无机纳米粒子的纳米复合材料除了在生物医用领域有良好的应用前景之外,由于其在电容量方面的优势,经改造后也可用于锂离子电池阳极材料的制备。在锂离子电池阳极纳米复合材料制备方面开展了研究,并取得了如下成果:   (5)将柔韧性优异的中空多孔四氧化三铁纳米粒子(HM)包覆上导电性优良、柔韧性很好的石墨烯材料来弥补其充放电过程中结构不稳定性的缺陷。此外,HM具有价格便宜、自然界大量存在等天然优势,相比目前使用的石墨电极(372mAhg-1)具有很高的比电容。实验结果表明,通过简易的静电组装得到的锂离子阳极材料具有优异的电容(大于900mAhg-1)并保持良好的充放电循环性能(循环90次后仍保持在832mAhg-1)。   (6)为了进一步提高电极材料的电容,进而提高锂离子电池的电池容量(从900mAhg-1增加到3762mAhg-1),我们将中空多孔二氧化硅通过简便的镁热还原法得到中空多孔的硅材料,然后通过简单的银镜反应将银纳米粒子修饰到中空多孔硅材料孔道及内腔,以提高硅纳米粒子间的电子导通能力。该方法通过简单的途径得到高性能的硅基阳极材料,为降低硅基阳极材料成本、提高锂离子电池容量以及实现高容量锂离子电池的工业化等提供了切实有效的途径。
其他文献
本文研究了聚醚酯、含氢硅油和聚醚酯改性聚硅氧烷消泡剂的制备方法,并优化了其合成工艺,以聚醚酯改性聚硅氧烷为主单体进行了消泡剂配方设计研究。   硬脂酸烯丙基聚氧乙
新春伊始,各项工作千头万绪,大家都很忙。当务之重是什么?当务之急抓什么?我认为,大政方针已定,关键在于抓落实。抓落实,要有强烈的责任感和使命感。江泽民总书记曾明确指出
  最近的研究显示H2S和H2O2是在信号传导和氧化还原通路中重要的生物分子。然而,想要在活体中检测这两种分子相互关系,仍然受制于有限的检测手段。在此,我们介绍一个全新的
37.产业政策根据本国的国情,规划产业结构逐级演进的目标,并分阶段确定重点发展的战略产业,引导国家经济向新的广度和深度发展的经济政策。它要求对国民经济整体或整个经济
氢气是重要的石油化工原料,作为清洁能源能有效缓解由于温室气体排放造成的环境污染。传统金属钯及其合金膜在氢气分离应用中存在着成本高、不耐高温、极易氢脆等缺点,金属镍
  氧气的活化是生物体进行有氧呼吸等重要生命活动所必需的过程。目前发现了少量不依赖辅酶就能够实现氧气活化的酶,其中HOD就是一种能够直接利用氧气氧化喹啉类底物开环并
会议
今年是全面贯彻落实党的十五大精神的第一年,也是完成我省国民经济和社会发展“九五”计划的重要一年,各项工作任务十分繁重。同时,各级班子换届后新成员较多,领导班子和领
  细菌、古菌、真菌和植物都具有支链氨基酸(缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸)的生物合成途径。乙酰羟酸合成酶(AHAS)是支链氨基酸生物合成途径中的第一个关键酶。几乎所有物种(
会议
  细胞色素 P450 单氧化酶 CYP 119 为最早发现的耐热酶之一,在药物和精细化学品中间体合成中具有较好的应用前景[1].目前研究的 CYP 119 酶催化环氧化和羟基化反应的底物
会议
  SUMO特异性蛋白酶SENP调节SUMO的成熟并行使对底物的去SUMO化过程.虽然对SENP1的作用研究已比较深入,但对其去SUMO化机理至今仍不清楚.本文采用MD模拟结合QM/MM方法对这一
会议