基于线性-树枝状PEG-PTX8 Conjugate的胶束靶向治疗三阴性乳腺癌

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ZNZXCTH
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
  引言:大多数小分子化疗药物水溶性差,体内药动学性质不理想,且可能会对正常组织产生毒性[1]。多种纳米递药系统的研究开发使得这些问题有望解决。其中,基于线性树枝状聚合物-药物共价连接物的纳米胶束粒径较小(10-100 nm),具有良好的血液循环稳定性和较高的载药量,在递送疏水性药物方面具有良好的应用前景[2,3]。
其他文献
目前,针对乳腺癌的诊疗一体化纳米制剂仍存在药物缓控释能力不足、生物相容性差等不足,不仅无法真正实现“先诊断后治疗”的目的,也限制了其在临床上的应用。针对上述问题,本研究将利用肿瘤组织的弱酸性环境及光热治疗使肿瘤部位温度升高的特点,以丙烯腈,丙烯酰胺及乙烯基咪唑为单体,通过可逆加成-断裂链转移(RAFT)自由基聚合反应,合成同时具有高临界相转变温度(UCST)响应型及 pH 响应型的聚合物:聚乙二醇
作为目前临床应用最广泛的治疗手段之一,化学疗法具有肿瘤靶向性差、毒副作用大等缺点.肿瘤微环境响应的智能载药体系不仅可以增强药物的抑瘤效果还能降低毒副作用,因此在肿瘤的化学治疗领域具有广阔的应用前景.在本工作中,我们采用回流沉淀聚合制备了一种二硫键交联的聚(甲基丙烯酰氧乙基磷酸胆碱-s-s-乙烯基咪唑)凝胶微球.该凝胶微球在生理环境下表现出两性离子的电中性(0.8mV)而在肿瘤弱酸环境下迅速的表现出
功能脂质是赋予脂质体多功能性和提高脂质体稳定性的重要组分。为进一步改善脂质体在组装过程和体内转运过程中存在的稳定性差、功能单一、肿瘤靶向效率低等问题,我们通过脂质头基、响应肿瘤微环境连接臂和疏水尾链的选择,设计了一系列可生物降解、可在体响应的功能脂质。并基于设计的功能脂质,模块化组装出响应肿瘤微环境的多种功能脂质体靶向递送系统,如逐级pH 响应的线粒体靶向递送系统[1]、逆转肿瘤多药耐药的双功能化
目前肿瘤治疗的手段主要包括手术、放疗、化疗等.与这些传统的治疗方法相比,光热治疗作为新型手段具有很多的优势,比如它能够在达到治疗目的的同时减少对正常组织的伤害[1].金纳米粒子独特的光学性质使其在纳米诊治器具有重要的应用前景[2].它们具有突出的表面等离子共振特性,可以有效地吸收光能并将其转化为热量从而引起局部加热,导致蛋白质变性,并最终导致癌细胞的死亡.本研究通过一种高效方法合成了金核叶酸修饰壳
光动力治疗因其具有高的时空选择性和低的系统损伤而成为一种新兴的治疗肿瘤方法.其原理是通过病灶局部的选择性光敏化作用来破坏肿瘤和其他病理性靶组织,即给予吸收了光敏剂的病变部位适当波长的光照,通过光敏剂介导的和氧分子参与的能量或电子转移,在病变组织内产生具有细胞毒性的活性氧(如单态氧),通过氧化损伤作用破坏靶部位细胞器的结构和功能,引起靶细胞的凋亡和坏死[1].但是,传统的光敏剂药物水溶性差,且递送体
诊断治疗型微纳米载体粒子因其在疾病的实时成像、药物释放和降低药物副作用等方面的独特优势,在肿瘤靶向治疗、个性化药物设计和生物医学工程等相关领域引起了持续广泛的关注。在临床诊断中,磁共振和超声成像均为必要的成像模式,但二者的功能具有一定的局限性,如磁共振成像不适用于实时成像且获取图像耗时较长;超声成像的分辨率和穿透深度较低。因此,设计和开发一种能够同时适用于两种成像模式的载体粒子并藉此实现磁共振和超
癌症已经成为影响人类健康的主要疾病之一.近年来光热治疗和光动力治疗由于其毒副作用小、患者生存率高的特点引起了科研人员的广泛关注;于此同时基于光热和光动力协同治疗的材料被大量报道,然而其制备方法都较为复杂,因此开发一种方法简单并且具有光热/光动力协同功能的材料显得十分重要.本工作采用三种不同尺寸的金属有机框架ZIF-8 纳米颗粒作为前驱体模板,而后通过高温碳化的方法制备了三种ZIF-8 衍生的碳纳米
光热治疗是近年来快速发展的一种肿瘤治疗方法。然而,其在开发具有体内高光热转化效率及可生物降解的生物材料方面仍然存在挑战。本工作将新鲜鱿鱼墨囊中提取的天然黑色素纳米颗粒作为有效光热试剂,开发了红细胞膜-伪装的纳米黑色素(Melanin@RBC)平台用于体内抗肿瘤的光热治疗。所制备的天然黑色素纳米颗粒在近红外区域表现出强的吸收,光热转换效率(~40%)显著高于人工合成的类黑色素聚多巴胺纳米颗粒(~29
本研究利用层层自包覆的方法将负电荷聚合物PSS 与正电荷聚合物PLL 包覆到表面CTAB 包裹的金棒上。再利用薄膜水化法将活性成分鬼臼毒素包裹在脂质体疏水腔中,并在表面修饰DSPE-PEG-COOH,该功能化的脂质体通过静电作用力将修饰后的金棒连接在表面,该复合纳米材料具有较高的光热转化效果并且具有良好的光热稳定性,此外,实现了细胞水平的光热治疗与药物治疗的协同杀伤方法:通过层层自包覆的方法将PS
临床癌症治疗的失败常常是由于肿瘤多药耐药性引起的,采用单一手段治疗肿瘤多药耐药时疗效上有很大的局限性,光热-化疗联合治疗的策略近年来引起了广泛的关注。然而,具有光热和高化疗药物负载性能的双功能载体的发展仍然是一个很大的挑战。因此,本文设计了一种联合光热和化疗治疗多药耐药性肿瘤的纳米颗粒,将生物相容的介孔聚巴多胺纳米颗粒(MPDA)[1]作为药物载体,阿霉素(DOX)作为模式药物,通过疏水作用和π-