磁靶向脂质体的制备及性质研究

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1、盐酸小檗碱磁靶向光敏脂质体的制备及性质研究2007年760万人2020年1200万世卫组织数据(死于癌症)2030年1320万2002200720102020E2050E0100200300400500377248268349472160179197263219全球20%的新发癌症病人在中国,24%的癌症死亡病人在中国。目前我国每死亡5人,即有1人死于癌症;而在0~64岁人口中,每死亡4人,即有1人死于癌症。肿瘤治疗药物靶向性特性安全性相容性靶向性实用性药物能高选择地分布于作用对象,从而增强疗效,减少副作用。定义传统治疗方法•手术•放疗•化疗化

2、疗缺点:•毒性反应•耐药性脂质体的主要成分是磷脂,磷脂分子中含磷酸基团的部分具有强烈极性(亲水性),而两个长的碳氢链具有非极性(亲油性)。极性部分非极性部分Tc水相中亲油性物质亲水性物质(载药)脂质体立体示意图不能实现有效靶部位释放受限于其缓慢释放和低的药物包封如纳米金等贵金属材料:•高效的光–热转换效率•稳定性较好面临的问题贵金属纳米材料脂质体临床应用超顺磁性材料如Fe3O4、Fe等超顺磁性材料:•靶向性【超顺磁性】•肿瘤热疗【磁-热转换】•基因载体等盐酸小檗碱盐酸小檗碱:常规作用:退热消炎,清热解毒,降血糖,降血压等特殊作用:对癌细胞具有明

3、显的解毒功效,抑制肿瘤生长脂质体药物载体FeAualloys磁靶向-光敏材料盐酸小檗碱(Ber)有效抗癌药物材料的选择光控释放近红外吸收磁性包封肿瘤细胞识别诊断肿瘤起因药物输送药物靶向聚集Ber-FeAualloys-liposomes的性质表征S-FeAualloys的性质表征形貌组成光学磁学图3.1FeAualloys的TEM图:Aω=3,Bω=5,Cω=5,Dω=10;E对应的FeAualloys的DLS图F为粒径与ω的关系图【注:ω为反相微乳体系中水和AOT的摩尔比】结论:合成的FeAualloys成球形,单分散性良好,粒径均一,且一定

4、范围内,粒径随着ω的增大而增大。形貌图3.2磁性FeAualloys的XRD图谱A);FeAualloys的EDS图谱B)结论:制备的纳米材料既含金又含铁,是复合纳米材料组成光学图3.3A含Fe量不同时FeAunano-alloys的紫外吸收光谱图;B含Fe量与FeAunano-alloys的最大的吸收波长的变化规律结论:FeAunano-alloys的紫外吸收随着合金中Fe/Au的值从0增大到3的过程中,吸光度明显减小,吸收波长从519nm红移至615nm。519nm615nm磁学图3.4AFeAunano-alloys的ZFC曲线;BFeA

5、unano-alloys在2K和300K时的磁滞回线;C含Fe量不同的FeAunano-alloys磁滞回线;Dω不同的FeAunano-alloys的磁滞回线【注:ω为反相微乳体系中水和AOT的摩尔比】图3.5磁响应实验a)加磁场前磁性纳米颗粒的分散状态;b)外加磁场作用下,FeAualloys迅速聚集的状态;c)撤去外磁场后,重新分散的状态表观磁性结论:S-FeAunano-alloys室温下显示超顺磁性,其阻塞温度为19K,高于19K时,FeAu合金纳米颗粒呈现超顺磁性。其饱和磁化强度随着反相微乳液中水和AOT的摩尔比ω的增大以及Fe/A

6、u的值的增加而增大,室温下有较好的磁响应现象。形貌包封率光控释放形貌图3.6脂质体的TEM图:a)blank-liposomes;b)Ber-FeAualloys-liposomes图3.7不同FeAualloys添加量的Ber-FeAualloys-liposomes的TEM图a)6μmol/L;b)9μmol/L;c)12μmol/L;d)18μmol/L结论:Ber-FeAualloys-liposomes的粒径约为80nm-200nm,近似球形。包封率图3.8Ber-FeAualloys-liposomes的包封率随纳米合金含量的变化结

7、论:Ber-FeAualloys-liposomes的包封率随着添加合金的量的增加,包封率不断降低。光控释放图3.9Ber-FeAualloys-liposomes的释放率随不同FeAualloys添加量及不同光照照射时间的变化[注:Co=6μmol/L]图3.10A)Ber-AuNPs-liposomes光照5min和10min的释放率随不同添加量的AuNPs的变化曲线;B)Ber-FeAualloys-liposomes光照5min和10min的释放率随不同添加量的FeAualloys的变化曲线光控释放图3.11Ber-AuNPs-lipo

8、somes和Ber-FeAuaollys-liposomes在紫外光照2.5minA)和5minB)时的释放率随重复次数的变化规律光控释放一、合成的S

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