AIR效应在肿瘤和细菌感染中的应用研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:QIANNENGWUXIAN
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  自组装聚合物材料在复杂的生物环境下,组装材料的理化特性变化和在体内的生物转化过程是影响医用材料在体生物效果和安全性的重要因素。因此,单体/聚合物在病生理条件下的组装调控机制研究及其对生物功能的调控是医用高分子材料领域极具挑战性的科学问题。
其他文献
离子液体是由正、负离子组成的有机盐,具有挥发度低、电导率高、热稳定等优异特性。离子液体被广泛应用于有机合成,环境,功能材料,能源及航空等领域。聚离子液体兼具离子液体和聚合物的性质,其优异的离子交换能力使得我们可以通过离子交换法制备主链结构相同而性质不同的功能聚合物材料。
生物芯片核心问题之一是如何实现蛋白质的图形化,对于蛋白图形的可控书写技术目前主要有软模板印刷法,层层自组装法,蘸水笔纳米刻蚀法及物理化学沉积法等,然而这些方法在实际应用都具有操作复杂,技术成本高等问题。
与典型的PNIPAM 类温敏性水凝胶相比,寡聚乙二醇丙烯酸酯类(OEGMAs)水凝胶具有良好的生物相容性和优异的温敏性,近年来已成为温敏性水凝胶领域研究的热点之一。传统化学交联的此类水凝胶表现出较低的平衡溶胀率,较差的力学性能和不敏感的相转变过程,从而限制了其应用领域。
临床上广泛用于治疗乳腺癌和卵巢癌的小分子药物紫杉醇存在水溶性差和系统毒副作用大等问题,影响紫杉醇的临床推广。高分子纳米药物与传统小分子化疗药物相比,具有提高药物水溶性,延长循环时间、降低毒副作用等优势。
众所周知,光敏剂在光照在氧气存在条件下,能进行有效的光动力学治疗肿瘤。但是由于肿瘤自身长期处于缺氧状态,光动力学治疗过程也需要不断消耗氧气,导致肿瘤部位缺氧进一步加剧,最后又会极大限制光动力学治疗效果。而很多生物还原性药物可以在缺氧条件下被激活,释放高毒性的瞬态氧化性自由基杀死细胞。
切断肿瘤细胞内葡萄糖的供给并且破坏肿瘤细胞的功能可以有效的抑制肿瘤细胞的生长和增殖。本文利用肿瘤细胞膜包裹载有过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶的卟啉有机金属框架纳米粒子构建了一种仿生级联反应器(简写为mCGP)用于肿瘤靶向饥饿治疗和光动力学治疗。
异体植入材料与血液接触易诱发血栓,这一问题限制着血液接触材料的应用与发展,将具有抗血栓活性的生物分子与材料表面结合可以有效地解决该问题。然而,材料表面的生物活性分子长期暴露于血液环境中可能会引起凝血系统紊乱。
药物的肿瘤靶向性对提高生物利用度和疗效十分关键,在纳米载药体系上引入肿瘤相关配体、药物上修饰肿瘤处可断裂结构都是很好的选择。本研究构建一种基质金属蛋白酶MMP9 敏感的阿霉素-聚氨基酸纳米药物,利用聚氨基酸高分子载体(mPEG5k-b-p(Glu10-r-Phe10))疏水担载MMP9 底物肽连接的阿霉素(Fmoc-GPLGL-Dox),在肿瘤处高表达的基质金属蛋白酶选择性前药基础上,进一步提高阿
纳米输送体系具有改善药物的水溶性,增加药物的稳定性,提高靶部位药物浓度等优点,为改善肿瘤化疗提供了一个有效手段。然而,输送过程中药物渗漏和靶点细胞内释放缓慢等问题也随着研究的深入逐渐显露出来,随之而来的毒副作用和肿瘤耐药等问题成为肿瘤治疗失败的关键。
多肽是一类由多种氨基酸组成的具有特殊生理功能的活性物质。它能够在细胞水平上调控人体的生理功能,具有传统的生物医用材料所不具备的一些特点,例如实现对肿瘤细胞的靶向,诱导细胞的凋亡等。同时,多肽在某些情况下具有能够与蛋白质相媲美的生物活性,因而用量与副作用均比较小。