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文档简介
盐酸小檗碱磁靶向光敏脂质体的制备及性质研究2007年760万人2020年1200万世卫组织数据(死于癌症)2030年1320万2002200720102020E2050E
0100200300400500377248268349472160179197263219全球20%的新发癌症病人在中国,24%的癌症死亡病人在中国。目前我国每死亡5人,即有1人死于癌症;而在0~64岁人口中,每死亡4人,即有1人死于癌症。
脂质体的主要成分是磷脂,磷脂分子中含磷酸基团的部分具有强烈极性(亲水性),而两个长的碳氢链具有非极性(亲油性)。极性部分非极性部分Tc水相中亲油性物质亲水性物质(载药)脂质体立体示意图不能实现有效靶部位释放受限于其缓慢释放和低的药物包封如纳米金等贵金属材料:
•高效的光–热转换效率•稳定性较好面临的问题贵金属纳米材料脂质体临床应用超顺磁性材料
如Fe3O4、Fe等超顺磁性材料:
•靶向性【超顺磁性】•肿瘤热疗【磁-热转换】•基因载体等
盐酸小檗碱盐酸小檗碱:常规作用:退热消炎,清热解毒,降血糖,降血压等特殊作用:对癌细胞具有明显的解毒功效,抑制肿瘤生长脂质体药物载体FeAualloys磁靶向-光敏材料盐酸小檗碱(Ber)有效抗癌药物材料的选择肿瘤细胞识别诊断肿瘤起因药物输送药物靶向聚集Ber-FeAualloys-liposomes的性质表征
S-FeAualloys的性质表征形貌组成光学磁学图3.2磁性FeAualloys的XRD图谱A);FeAualloys的EDS图谱B)结论:制备的纳米材料既含金又含铁,是复合纳米材料组成光学图3.3A含Fe量不同时FeAunano-alloys的紫外吸收光谱图;
B含Fe量与FeAunano-alloys的最大的吸收波长的变化规律结论:FeAunano-alloys的紫外吸收随着合金中Fe/Au的值从0增大到3的过程中,吸光度明显减小,吸收波长从519nm红移至615nm。519nm615nm磁学图3.4AFeAunano-alloys的ZFC曲线;B
FeAunano-alloys在2K和300K时的磁滞回线;C含Fe量不同的FeAunano-alloys磁滞回线;Dω不同的FeAunano-alloys的磁滞回线【注:ω为反相微乳体系中水和AOT的摩尔比】形貌包封率光控释放形貌图3.6脂质体的TEM图
:a)blank-liposomes;b)Ber-FeAualloys-liposomes图3.7不同FeAualloys添加量的Ber-FeAualloys-liposomes的TEM图a)6μmol/L;b)9μmol/L;c)12μmol/L;d)18μmol/L结论:Ber-FeAualloys-liposomes的粒径约为80nm-200nm,近似球形。包封率图3.8Ber-FeAualloys-liposomes的包封率随纳米合金含量的变化结论:Ber-FeAualloys-liposomes的包封率随着添加合金的量的增加,包封率不断降低。图3.10A)Ber-AuNPs-liposomes光照5min和10min的释放率随不同添加量的AuNPs的变化曲线;B)Ber-FeAualloys-liposomes光照5min和10min的释放率随不同添加量的FeAualloys的变化曲线光控释放图3.11Ber-AuNPs-liposomes和Ber-FeAuaollys-liposomes在紫外光照2.5minA)和5minB)时的释放率随重复次数的变化规律光控释放一、合成的S-FeAualloys:表征:球形、单分散性较好、粒径比较均一,当水和AOT的摩尔比ω为3-10时,其粒径约为3nm-13nm,超顺磁性,紫外吸收波长从519nm红移至615nm。可控因素:一定范围内,通过控制ω来控制粒径;通过控制合金中铁的量来控制吸收波长。二、合成的Ber-FeAualloys-liposomes:表征:近似球形,单分散性好,包封率有所提高,能达到光控释放的目的。初次释放率能达到70%。首先我要感谢我的导师安学勤教授,安学勤教授对待学生和科研的态度,无不彰显出一个智者的博学,一个学者的严谨,一个长者的大爱。感谢香港中文大学夏克青教授课题组的大力帮助!同时我也要感谢
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