用于肿瘤治疗的靶向载体金磁纳米材料Au@Fe3O4的制备与性能研究

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xdjxbzz
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金磁纳米材料Au@Fe3O4具有良好的生物稳定性、生物相容性、无毒性和磁靶向特性,因此可以在肿瘤化疗中作为靶向药物载体得以应用.然而,在研究过程中发现,Fe3O4纳米微球的成形性、Au纳米粒子对Fe3O4表面包覆性能、以及粒子团聚和分散性不好等问题,都会严重影响其作为肿瘤化疗中的靶向药物载体的应用.因此,本文利用聚乙二醇法制备了尺寸较大、成形良好、分散性良好的纳米级Fe3O4微球;利用晶种生长法制备了包覆均匀、分散性良好的金磁纳米材料Au@Fe3O4.通过XRD、TEM、SEM、FTIR和荧光分析等表征手段,研究了几个影响因素对制备结果的影响,并对样品的物相组成、结晶性、微观形貌和荧光性能进行了分析.
其他文献
本实验以Ca(N03)2·4H20和(NH)2HP04为基本原料,PEG为模板剂,用氨水调节溶液pH值,采用化学沉淀法合成纳米层片状的HAp,通过降低溶液浓度得到纳米级较小的HAp,并进行了CN化合物的荧光粒子复合。为观察荧光复合粒子,进行了扫描电镜分析,观察到随着CN化合物掺杂量增加,HAp的片状形貌没有变化,HAp表面的絮状物随之增加,CN含量超过一定量后,会包覆HAp。此外,通过FT-IR和
通过静电相互作用制备了纳米羟基磷灰石/壳聚糖/甲基乙烯基醚/马来酸交替共聚物复合凝胶材料(NHA/CS/P(MVE-alt-MA)),采用IR、SEM、Zeta电位和万能材料试验机等手段对材料进行分析表征.结果表明:复合材料中的纳米羟基磷灰石均匀分散于有机相(壳聚糖/甲基乙烯基醚/马来酸交替共聚物,CS/P(MVE-alt-MA))中,压缩强度可达100MPa.复合材料的力学性能较之三种单组分材料
为解决现有病毒类基因治疗载体的安全性缺陷,基于磷酸钙无机材料的非病毒基因治疗载体正日益受到关注.本研究设计合成了具有不同材料特征的微纳尺度磷酸钙(含HAp)颗粒,将其用作p53基因、lefty-1基因、siRNA与药物的载体,以转染细胞与肿瘤组织.
Pb2+与凝血酶在一定浓度范围内能够定量快速结合,同时可通过加入过量Pb2+使凝血酶完全失活,所以Pb2+是一种有效的凝血酶抑制剂。同时硝酸铅失活法作为使凝血酶失活的方法可完全取代传统热失活法,其具有高准确度,高精确度,操作简单,成本低廉等优点,满足大多数凝血酶活力测定的实验要求。
埃洛石纳米管加入牙科光固化树脂良好分散、树脂充分浸润,Bis-GMA光固化树脂体系力学性能、耐磨耗性能、抵抗聚合收缩都有明显的增强。埃洛石纳米管内部成功装载的NaF也明显得到了缓释效果,可长效抑菌。
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本文为解决现有技术所存在的不足之处,提供了具有抗菌和促进伤口愈合功能的海藻酸钠-载银石墨烯复合膜及其制备方法,并将其用于作为创伤伤口敷料,旨在解决现有创伤伤口敷料作用单一、不能够同时兼顾抗菌和促进伤口愈合功能的缺点.
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金属钽具有良好的耐磨损和抗腐蚀性能,优异的延展性,高的硬度和强度以及出色的生物相容性和生物活性.在合适的电解液下,以阳极氧化法在金属钽表面合成Ta2O5纳米管阵列,研究Ta2O5纳米管结构的合成及其生长机理,探索金属钽的医学应用新特点.
将蚕丝纳米纤维溶液抽滤成膜,并且进行增强改性,化学接枝,获得了正、负电荷蚕丝膜。这种膜对可用于替代盐差电池中的阴阳离子交换膜,单对膜输出电压达到130mV。蚕丝丝素蛋白用于反电渗析发电电池的相关工作,对探索可生物降解,可植入能源存储体系,以及制备新一代的绿色电子器件具有积极促进作用。