一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法和应用技术

技术编号:42247904 阅读:21 留言:0更新日期:2024-08-02 13:57
一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子制备方法和应用,属于生物医药技术领域。本发明专利技术通过上转换纳米粒子与接枝有硫辛酸、(3‑羧丙基)三苯基溴化膦、二氢卟吩E6且有端氨基化聚乙二醇修饰的透明质酸进行配体交换,构建新型抗肿瘤靶向纳米粒子。该纳米粒子不仅可以增强光动力治疗的治疗效果,精确释放药物,且能够有效地靶向CD44高表达的肿瘤细胞并增强细胞摄取。一旦进入细胞内,该纳米粒子会通过溶酶体逃逸并靶向线粒体,从而高效地杀灭癌细胞。这一发明专利技术有助于推动新型上转换纳米粒子在医疗领域中应用于癌症治疗。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于纳米生物医用领域,包含基于肿瘤治疗纳米试剂的构建以及体内蛋白质的传递。


技术介绍

1、癌症是世界范围内的一个主要公共健康问题,也是世界第一大致死原因。因此,科学家致力于尽快寻找到集恶性肿瘤监测与治疗一体化的有效方案。尽管,数十年来,材料科学家(包括纳米材料科学家)一直没有停止探索利用肿瘤病处特性创建人造智能材料用于成像与治疗,使人类患癌的死亡率有所下降,但仍然无法超越癌症的恶化速度。

2、化疗、放疗和手术治疗这三种是当前最为常规的治疗肿瘤方法。化疗通常采用化学手段抑制癌症的蔓延,因此不光对癌症细胞也会对自身的活性细胞产生危害,产生的耐药性也会导致后期治疗的失败。放疗,顾名思义是一种放射疗法,采用放射线为治疗手段,一般无选择性的大面积杀害体内细胞,因而会产生严重的毒副作用。手术治疗,作为一种易对人体正常组织的破坏以及残疾治疗手段,并无特异性。迄今为止,治疗方法已发展包括中医中药疗法、分子靶向治疗、基因治疗等多种疗法。就放射治疗、免疫治疗、光疗、栓塞疗法而言,这几种已广泛应用于临床。为了改善临床表现,减少不良副作用,如abraxane本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其步骤如下:A、核壳结构上转换纳米颗粒制备:

2.根据权利要求1所述的一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其特征在于:步骤(1)、步骤(4)所述的加热除水温度为80~120℃,加热除水时间为10~25min;加入OA和ODE后的升温反应温度为120~160℃。

3.根据权利要求1所述的一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其特征在于:步骤(1)、步骤(4)、步骤(5)所述的冷却温度为30~50℃。

4.根据权利要求1所述的一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒...

【技术特征摘要】

1.一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其步骤如下:a、核壳结构上转换纳米颗粒制备:

2.根据权利要求1所述的一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其特征在于:步骤(1)、步骤(4)所述的加热除水温度为80~120℃,加热除水时间为10~25min;加入oa和ode后的升温反应温度为120~160℃。

3.根据权利要求1所述的一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其特征在于:步骤(1)、步骤(4)、步骤(5)所述的冷却温度为30~50℃。

4.根据权利要求1所述的一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其特征在于:步骤(2)、步骤(6)所述的加入naoh和nh4f固体甲醇溶液的方法为缓慢滴入;加入甲醇后的升温反应温度为40~60℃,升温反应时间为30~50min;升温除去甲醇的温度为90~110℃;在氩气气氛中升温反应的温度为275~310℃,升温反应时间为60~90min;氩气保护下的冷却温度为30~50℃。

5.根据权利要求1所述的一种能够增强光动力治疗的靶向上转换纳米粒子的制备方法,其特征在于:步骤(3)、...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨洪雨刘泽昊付雁刘长玲
申请(专利权)人:吉林化工学院
类型:发明
国别省市:

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