【技术实现步骤摘要】
一种诱导肿瘤细胞多机制死亡的前药纳米粒及其制备方法、应用
[0001]本专利技术属于纳米
,具体涉及一种诱导肿瘤细胞多机制死亡的前药纳米粒及其制备方法、应用。
技术介绍
[0002]在2020年,乳腺癌已取代肺癌成为全球第一大癌症,可通过手术、放疗、化疗、内分泌治疗和靶向治疗等方法治疗乳腺癌。
[0003]大部分化疗药物在杀死肿瘤细胞的同时对正常组织也造成严重损害,限制了其临床应用。纳米给药系统可在分子水平上对药物的递送和释放进行控制,通过改善药物溶解度和药动学特征,实现药物在肿瘤部位的被动或主动靶向释药,从而增强药物疗效并显著降低药物的全身毒副作用。但是最新的临床数据分析结果表明,纳米制剂仅仅提高了化疗的安全性,并没有显著提高化疗药物的抗肿瘤效果。通过化学疗法与其他疗法(如放疗、光热疗法、光动力疗法、化学动力学疗法等)的联合应用,通常能够达到单一治疗方法无法实现的治疗效果,并且不同肿瘤杀伤机制的联合应用能够克服多药耐药性,减少用药剂量。
[0004]化学动力学疗法(Chemodynamic Thera ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种诱导肿瘤细胞多机制死亡的自组装纳米粒,其特征在于:由具有ROS敏感键的前药和聚乙二醇化二茂铁通过自组装形成;前药与聚乙二醇化二茂铁的摩尔比为10:1~10:10,所述前药分子由具有抗肿瘤效果的药物分子和青蒿素衍生物通过ROS敏感键连接而成。2.根据权利要求1所述的自组装纳米粒,其特征在于:所述的具有抗肿瘤效果的药物分子为具有活性羟基的紫杉醇、10
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羟基喜树碱、7
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乙基
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10
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羟基喜树碱;所述的青蒿素衍生物为具有活性羟基的青蒿素衍生物。3.根据权利要求2所述的自组装纳米粒,其特征在于:所述的青蒿素衍生物为如下结构:4.根据权利要求3所述的自组装纳米粒,其特征在于所述的前药为:5.根据权利要求1所述的自组装纳米粒,其特征在于:所述的ROS敏感键为草酸酯键、单硫醚键、单硒键、二硫键、二硒键或间隔二硫醚键。6.根据权利要求1所述的自组装纳米粒,其特征在于:所述的聚乙二醇化二茂铁中二茂铁供体为含反应...
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