System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法技术_技高网

一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法技术

技术编号:40702886 阅读:4 留言:0更新日期:2024-03-22 11:01
本发明专利技术公开了一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法;超顺恐性纳米粒子具有超顺磁性、良好的生物相容性,在肿瘤的诊断和治疗方面有很大潜力;肿瘤细胞表面会特异性的表达某些表面标志物,因此以磁性纳米颗粒为核心的分子探针与肿瘤细胞表面的特异性分子标志物相结合,可特异性的识别肿瘤并形成磁共振影像;SPIONs经特定的配体修饰,可赋予其组织器官靶向性,通过高渗透性以及外加磁场双效靶向来提高药物在肿瘤部位的生物利用度,从而减少对正常细胞的毒性,提高肿瘤局部的药物浓度;SPIONs具有很高的磁热效应,可通过导热量杀死肿瘤细胞而被用于热疗,热疗较放疗和化疗的副作用小。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及多功能抗肿瘤纳米药物,具体为一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法


技术介绍

1、纳米粒子以其独特的物理和生化特性显示出其在脑胶质瘤治疗中的广阔前景,一些新技术、新理念.如selex技术、"全程靶向”等的提出为其进一步发展注入了活力,但目前纳米粒子治疗脑肿瘤所面临的两大问题,即穿透生物屏障和准确靶向仍是其获得突破的最主要障碍;未来,仍需要继续开发新的、性能更加优良的纳米粒子,寻找更好的靶向以及穿透bbb的方式;纳米技术在肿瘤治疗方面将不断革新我们的思维,提供更有效的治疗方式;应用纳米技术作为抗肿瘤药物的载药系统的研究已取得重大进展;纳米药物的靶向性、缓释性、水溶性及可能的血脑屏障穿透性等特性,使其与传统化疗药物相比.具有显著优势;目前,一系列的动物实验中已经显示出了良好的疗效,纳米药物既能提高药物的疗效,又能减轻其毒副反应,预示了其在肿瘤治疗中的广阔应用前景;但是载药纳米粒包封率和释放时间的控制.靶向给药后的药代动力学规律,生物降解型大分子的稳定性和完整性,不同纳米粒子的靶向性以及纳米药物磁性靶向所需磁场强度等方面仍需进一步研究;另外,纳米技术的基础理论及纳米药物的制备工艺等还很不完善;随着医学科学及相关基础学科的迅速发展,纳米技术中的一系列关键问题都可以解决,因此,纳米药物在今后肿瘤治疗中有着十分良好的应用前景。


技术实现思路

1、本专利技术解决的技术问题在于克服现有技术的提供一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法。

2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,包括纳米肿瘤治疗的基础和治疗肿瘤的纳米粒子,纳米肿瘤治疗的基础步骤如下:

3、s1:纳米科技

4、①、纳米科技是指在纳米尺度上研究物质〈包括原了、分了的操纵)的特性和相互作用,以及利用这些特性的多学科交叉的科学技术;

5、②、纳米粒子是指粒度在1-100nm之间的粒子(纳米粒子又称超细微粒);属于胶体粒子大小的范畴;

6、优选的,所述①中的纳米科技的最终目标是直接以原子、分子及物质在纳米尺度上表现出来的新颖的物理、化学和生物学特性制造出具有特定功能的产品;

7、优选的,所述②中的它们处于原子簇和宏观物体之间的过度区,处于微观体系和宏观体系之间,是由数目不多的原子或分子组成的集团,因此它们既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统;

8、优选的,治疗肿瘤的纳米粒子步骤如下:

9、s1:超顺磁性纳米粒子

10、超顺恐性纳米粒子(spions)具有超顺磁性、良好的生物相容性,在肿瘤的诊断和治疗方面有很大潜力;肿瘤细胞表面会特异性的表达某些表面标志物,因此以磁性纳米颗粒为核心的分子探针与肿瘤细胞表面的特异性分子标志物相结合,可特异性的识别肿瘤并形成磁共振影像;spions经特定的配体修饰,可赋予其组织器官靶向性,通过高渗透性以及外加磁场双效靶向来提高药物在肿瘤部位的生物利用度,从而减少对正常细胞的毒性,提高肿瘤局部的药物浓度;spions具有很高的磁热效应,可通过导热量杀死肿瘤细胞而被用于热疗,热疗较放疗和化疗的副作用小;因此功能化的spions必将成为临床深受欢迎的造影剂和基于mrl的诊断和治疗试剂;

11、s2:fe306磁性纳米粒子

12、研究用于肿瘤热疗的白制fe304磁性纳米粒子的生物相容性.采用mtt试验评价其浸提液体外细胞毒性;溶血试验评价其有无溶血作用;小鼠腹腔注射fe304磁性纳米粒子无菌生理盐水混悬液以测定其ld50;微核试验评价其有无致畸、致突变作用等mtt结果显示该材料对l-929细胞毒性为0~1级,均属对细胞无毒性范畴;

13、s3:液态氟碳壳聚糖

14、目的构建一种新型天然高分子聚合物纳米超声造影微粒,表征其理化特征、体外显像效果及其对肿瘤细胞的结合能力和毒性;方法采用超声乳化法制备包裹液态氟碳pfob的壳聚糖(cts)纳米粒和fitc标记的壳聚楠纳米粒(fitc-cts),表征其表面形态、粒径、zeta电位和稳定性;评价纳米粒的体外超声显像效果.以激光共聚焦观察fitc-cts与细胞的结合作用,流式细胞仪检测fitc-cts对细胞的黏附比例;

15、s4:苯硼酸(pba)

16、苯硼酸(pba)是肿瘤治疗研究中使用最多的一种含硼化合物;苯硼酸及其衍生物可以和大部分糖类上的1,2位羟基或者1,3位羟基发生可逆成环反应形成硼酸酯结构;通常来说,苯硼酸只有在水解离子化的情况下与糖类发生上述反应,这是因为未离子化的pba与糖类形成的硼酸酯很容易发生水解反应而无法稳定存在;然而,睡液酸(sa)却可以和未离子化的pba以特殊的形态形成稳定的环状硼酸酯结构;唾液酸是一种存在于多糖链末端带负电的单糖,而且许多恶性肿瘤细胞表面均含有大量的唾液酸结构。

17、优选的,治疗肿瘤的纳米粒子步骤s3中结论构建的cts纳米粒性质稳定,体外能与肿瘤细胞mcf-7紧密结合,增强超声回声。

18、优选的,治疗肿瘤的纳米粒子步骤s3中结果制备的纳米粒形态圆整;cts纳米粒平均粒径为(248.5217.96)nm,zeta电位为+29.9110.64mv,fitc-cts纳米粒平均粒径为244.83+2.72nm,zeta电位为+(22.2110.53)mv;纳米粒性质稳定,在体外能增强超声显影,激光共聚焦观察到纳米粒聚集在细胞膜周围,流式细胞仪测得纳米粒对细胞的黏附比例为(45.15t8.35)%。

19、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:纳米技术与生物医学的结合,为医学界提供了全新的思路和便利,纳米材料在医学领域的应用取得了显著效果。随着纳米材料在生物医学领域更广泛的应用,临床医疗将变得节奏更快、效率更高,诊断、检查更准确,治疗更有效,人们的生命安全将得到更大的保障。

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【技术保护点】

1.一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,包括纳米肿瘤治疗的基础和治疗肿瘤的纳米粒子,其特征在于:纳米肿瘤治疗的基础步骤如下:

2.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:所述①中的纳米科技的最终目标是直接以原子、分子及物质在纳米尺度上表现出来的新颖的物理、化学和生物学特性制造出具有特定功能的产品。

3.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:所述②中的它们处于原子簇和宏观物体之间的过度区,处于微观体系和宏观体系之间,是由数目不多的原子或分子组成的集团,因此它们既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统。

4.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:治疗肿瘤的纳米粒子步骤如下:

5.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:治疗肿瘤的纳米粒子步骤S3中结论构建的CTS纳米粒性质稳定,体外能与肿瘤细胞MCF-7紧密结合,增强超声回声。

6.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:治疗肿瘤的纳米粒子步骤S3中结果制备的纳米粒形态圆整;CTS纳米粒平均粒径为(248.5217.96)nm,Zeta电位为+29.9110.64mV,FITC-CTS纳米粒平均粒径为244.83+2.72nm,Zeta电位为+(22.2110.53)mV;纳米粒性质稳定,在体外能增强超声显影,激光共聚焦观察到纳米粒聚集在细胞膜周围,流式细胞仪测得纳米粒对细胞的黏附比例为(45.15t8.35)%。

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【技术特征摘要】

1.一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,包括纳米肿瘤治疗的基础和治疗肿瘤的纳米粒子,其特征在于:纳米肿瘤治疗的基础步骤如下:

2.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:所述①中的纳米科技的最终目标是直接以原子、分子及物质在纳米尺度上表现出来的新颖的物理、化学和生物学特性制造出具有特定功能的产品。

3.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:所述②中的它们处于原子簇和宏观物体之间的过度区,处于微观体系和宏观体系之间,是由数目不多的原子或分子组成的集团,因此它们既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统。

4.根据权利要求1所述的一种多功能抗肿瘤纳米药物及其制备方法,其特征在于:治疗肿瘤的纳米粒子步...

【专利技术属性】
技术研发人员:李鹏曹能
申请(专利权)人:台州市耶大基因与细胞治疗研究院
类型:发明
国别省市:

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