一种仿生纳米递送系统及其制备方法和应用技术方案

技术编号:41981125 阅读:22 留言:0更新日期:2024-07-12 12:12
本发明专利技术提供了一种仿生纳米递送系统及其制备方法和应用,属于药物制剂学技术领域。本发明专利技术中的仿生纳米递送系统由黑磷纳米片内核以及包裹所述黑磷纳米片内核的M1型巨噬细胞膜组成,在近红外光780nm~1000nm激光照射下具有光热效应。本发明专利技术中还提供了所述仿生纳米递送系统的制备方法及应用。本发明专利技术的仿生纳米递送系统能主动识别肿瘤细胞,并在癌细胞中蓄积,进入细胞后,在808nm激光照射下使局部肿瘤组织快速升温,消融癌组织,同时精准高效释放药物,导致癌细胞凋亡,从而抑制肿瘤的生长。因此,本发明专利技术在癌症、遗传性疾病和传染病等的热疗、化疗、成像和/或治疗中,都具有十分广阔的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于药物制剂学,尤其涉及一种仿生纳米递送系统及其制备方法和应用


技术介绍

1、基于肿瘤的复杂性、多样性以及异质性等特点,目前最常用的仍是手术、放疗以及化疗等传统治疗方法。然而,这些传统方法均存在一定的弊端,如手术对恶性肿瘤无法彻底清除,放疗和化疗对正常细胞严重的毒副作用以及持续化疗引起肿瘤细胞的多药耐药性。

2、近20年来,纳米技术和纳米医学在癌症诊治方面得到了快速发展,但基于纳米颗粒的治疗平台与临床癌症治疗的目标仍存在差距。面临的主要挑战是体内应用的纳米颗粒须跨越数层生物屏障后才能到达肿瘤细胞,包括全身血液循环,肿瘤积累与渗透,细胞内吞和细胞内药物释放等。

3、近年纳米颗粒介导的能量转换治疗方式引起了广泛关注,其中光热转换纳米颗粒介导的热化疗是纳米药物治疗癌症的新方向。如黑磷纳米片,一种具有独特折叠蜂窝结构的二维(2d)层状纳米材料,具有极大的比表面积。与普通材料相比,近乎单层原子厚度的超薄2d纳米薄片具有很多材料所不具备的理化性质,如高效光热转化性与载药性,以及特殊的生物学效应,如良好的生物相容性、细胞内吞作用和生物本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种仿生纳米递送系统,其特征在于,所述仿生纳米递送系统由黑磷纳米片内核以及包裹所述黑磷纳米片内核的细胞膜组成;所述黑磷纳米片的长径范围为80~200nm,短径范围为50~150nm;所述黑磷纳米片和所述细胞膜的质量比为1:(0.3~1);所述仿生纳米递送系统在近红外光780nm~1000nm激光照射下具有光热效应。

2.根据权利要求1所述的仿生纳米递送系统,其特征在于,所述黑磷纳米片的长径范围为80~150nm,短径范围为80~100nm。

3.根据权利要求2所述的仿生纳米递送系统,其特征在于,所述细胞膜选自M1型巨噬细胞膜、Hela细胞膜、NCI-H1210...

【技术特征摘要】

1.一种仿生纳米递送系统,其特征在于,所述仿生纳米递送系统由黑磷纳米片内核以及包裹所述黑磷纳米片内核的细胞膜组成;所述黑磷纳米片的长径范围为80~200nm,短径范围为50~150nm;所述黑磷纳米片和所述细胞膜的质量比为1:(0.3~1);所述仿生纳米递送系统在近红外光780nm~1000nm激光照射下具有光热效应。

2.根据权利要求1所述的仿生纳米递送系统,其特征在于,所述黑磷纳米片的长径范围为80~150nm,短径范围为80~100nm。

3.根据权利要求2所述的仿生纳米递送系统,其特征在于,所述细胞膜选自m1型巨噬细胞膜、hela细胞膜、nci-h121010细胞膜、llc细胞膜、b16-f10细胞膜、4t1细胞膜、cal细胞膜和hct细胞膜中的任意一种或多种。

4.根据权利要求3所述的仿生纳米递送系统,其特征在于,所述细胞膜为m1型巨噬细胞膜。

5.根据权利要求1所述的仿生纳米递送系统,其特征在于,所述仿生纳米递送系统还负载有药物;所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张灵敏余细勇李欢管小玲龚颖洁
申请(专利权)人:广州医科大学
类型:发明
国别省市:

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