【摘 要】
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在过去的几十年里,人们已经付出了艰辛的努力来合成对各种外界刺激非常敏感的刺激响应性纳米微球,尤其是那些能够应用于生物化学和生物医学领域的纳米微球体。DOX是治疗人类恶性肿瘤的有效且常用的抗癌药物。但是由于DOX的生物半衰期比较短,非特异性分布,同时与大多数放疗药物一样,DOX的毒性等限制了它的实用性。DOX作为一个单一的化学体,其具有很高的毒性、良好的溶解性和较高的亲和性等。所以人们尝试设计一种能
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在过去的几十年里,人们已经付出了艰辛的努力来合成对各种外界刺激非常敏感的刺激响应性纳米微球,尤其是那些能够应用于生物化学和生物医学领域的纳米微球体。DOX是治疗人类恶性肿瘤的有效且常用的抗癌药物。但是由于DOX的生物半衰期比较短,非特异性分布,同时与大多数放疗药物一样,DOX的毒性等限制了它的实用性。DOX作为一个单一的化学体,其具有很高的毒性、良好的溶解性和较高的亲和性等。所以人们尝试设计一种能够负载DOX的载体来加强药物在体内的分布,增强肿瘤部位沉积,减少细胞毒性。介孔二氧化硅具有较大的比表面积,可以根据孔径、颗粒大小和颗粒形状进行调整,并且具有机械稳定性,是一种优良的载体,但是纯的介孔二氧化硅无法精确控制药物释放。所以我们想办法在二氧化硅的表面包裹一层聚合物,而该聚合物具有刺激响应性,成为一个新的载体能够刺激响应人体内的肿瘤微环境。在本论文第一部分中采用水热法制备了 MCM-41,将其作为药物释放的载体,将单一的温度刺激响应性的聚合物PNIPAM包裹在MCM-41的表面,同时在它们的表面负载稀土发光材料,利用荧光发光性能对载体在人体内进行荧光跟踪。我们对合成的最终材料进行了 SEM、TEM、DLS、TGA、IR、UV-vis、荧光、BET、药物负载与释放、细胞实验等一系列表征。探究了负载DOX的材料在不同温度时的药物释放效果,发现在高温时释放效果很好。在本论文第二部分中,我们将前面所用的单一的温度响应性的聚合物换成了双重刺激响应性的聚合物P(NIPAM-co-MAA),它具有温度和pH敏感性,最终合成出了 MCM-41/P(NIPAM-co-MAA)/EuW10 复合材料。对该材料进行了 SEM、TEM、DLS、TGA、IR、UV-vis、荧光、BET、药物负载与释放、细胞实验等一系列表征。发现该材料在低pH、高温时,DOX的释放效果最佳。在本论文第三部分中,首先合成了双重刺激响应性聚合物PNIPAM-g-CS,最终合成了 MCM-41/PNIPAM-g-CS/EuW10复合材料,并对该材料进行了 SEM、TEM、DLS、TGA、IR、UV-vis、荧光、BET、药物负载与释放、细胞实验等一系列表征,发现该材料在低pH、高温时,DOX的释放效果最佳。
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