双重刺激响应纳米胶囊的制备及其在药物递送系统中的应用

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ohmysweet
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
  纳米材料由于其独特的物理和化学性质,在许多领域中应用广泛,尤其在药物递送系统中具有巨大的潜力和优势[1]。本文通过两步回流沉淀聚合法[2]制备了“可点击”的双重刺激响应聚合物(聚(N-异丙基丙烯酰胺-co-甲基丙烯酸丙炔基酯)(P(NIPAM-co-PMA)))纳米胶囊,用于抗癌药物的智能传输和肿瘤细胞的靶向治疗。
其他文献
  基因治疗已成功用于癌症、HIV等疾病的治疗,其中获得高效低毒基因载体是关键。阳离子脂质体作为基因载体中的一种,具有制备方法简便、重复性好、生物降解性好和易于商品化
  碳点(CDs)由于其优异的荧光性能、良好的生物相容性,被广泛应用于传感、生物成像和载药治疗等领域。目前制备的CDs以亲水碳点居多,然而在进行疏水表面研究中需要采用疏水
  光动力治疗(photodynamic therapy,PDT),相比于化学疗法和放射性疗法而言,属于微创性治疗手段。近几十年,PDT已经迅速发展成为化疗或放疗的有效替代手段,应用在许多包括
  转化生长因子TGF-β信号通路在组织器官发育、细胞增殖、分化、运动和凋亡等过程中扮演重要调节作用。其信号转导相关TGF-β受体在细胞膜上激活、聚集及其内吞转运已有充
  纳米技术是癌症治疗中药物输送的重要输送手段之一。但传统的纳米输送系统往往因其载体的使用,造成批次之间的差异性和毒副作用,极大限制了该输送系统的临床应用。[1]为了
  光动力学疗法是近年来发展出的一种非侵入式并具有高度选择性的新型癌症辅佐性疗法。然而,大多数疏水性光敏剂分子在水溶液中由于π-π堆叠作用极易形成聚集体,造成严重的
  变形链球菌(S.mutans)是口腔主要致龋菌,它与牙齿表面的有机质结合形成生物膜(牙菌斑)从而破坏牙齿结构[1].本文采用沉积沉淀法合成Ag/ZnO纳米复合物,研究其对浮游状和生物
  介孔二氧化硅由于具有高的比表面积、均一可控的孔径、良好的生物相容性等优点,是近几十年来药物控释领域的研究热点[1]。通过二硫键的连接,合成了转铁蛋白修饰的介孔二氧
  光热治疗与手术、化疗和放疗等传统的癌症治疗手段相比,具有更好的疗效和更小的副作用[1]。贵金属纳米结构不仅具有良好的生物相容性,而且具有独特的表面等离子共振效应,通
  高效的内涵体逃逸往往决定了纳米医药的最终治疗效率,尤其是对在溶酶体中易于降解的核酸或蛋白质药物。为了实现更加高效的内涵体逃逸效率,我们利用Passerini多组分反应将