可点击和可成像多嵌段聚合物胶束用于肿瘤多重靶向和精准诊疗

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hujun_xiao
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  利用纳米技术来实现诊疗试剂的靶向运输在减小传统化疗毒副作用和增强疾病实时监测方面取得了显著效果。为了进一步克服传统靶向策略的局限性,并实现肿瘤的多重靶向和精确诊疗,本研究设计一种具有靶向和释放开关的可点击和可成像多嵌段聚氨酯纳米载体。
其他文献
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聚3,4-已烯二氧噻吩(PEDOT)是一种新型的导电聚合物.埃洛石(HNTs)是一种天然矿物,具有纳米管状结构. HNTs 虽然是一种绝缘材料,但将其和PEDOT 共混能够很好的提高PEDOT 的电导率.同时HNTs 的加入也起到了模板的作用,能够合成1 维的PEDOT.
有机发光二极管(OLED)作为新一代的显示和照明技术而获得广泛的关注。作为决定其商业应用的关键技术,发光层材料的合成一直是大家关注的焦点。因此,我们采用了具有热激发延迟荧光(TADF)特性的分子(DBSO-PTZ)作为功能性单体,通过在其侧链上引入长烷基链的方式改善其溶解性,进一步利用Suzuki 偶联反应得到了具有良好溶解性的均聚物,初步具备了溶液加工的条件。
F8T2 是芴和噻吩的嵌段共聚物,是一种p 型A-D 光电材料,具有良好的稳定性,随温度变化可以形成结晶和向列型液晶。通过在F8T2 液晶阶段调整聚合物的取向以提高其光电性能早有文献报道,由于F8T2 具有结晶和液晶结构的特点,是很有应用潜力的光电材料。本工作利用热退火研究了F8T2 薄膜的性质。
全高分子太阳能电池,采用高分子电子给体和高分子电子受体的共混物作为活性层,实现光能向电能的转化。然而高分子电子受体的发展远远落后于高分子电子给体。为了提高高分子电子给体的光伏性能,人们通常在高分子电子给体的富电子单元上引入共轭侧链。我们将 “共轭侧链”策略应用于高分子电子受体的设计,并且将共轭侧链引入在高分子电子受体的缺电子单元上,得到了两个含共轭侧链的高分子电子受体。
因其具有非常强的吸电子性能,氟原子可被引入聚合物中,用于增加分子结晶性和调节能级.我们设计并合成了三个含氟原子取代的聚合物P1,P2 和P3.其中,P1 中的氟原子在侧基苯环上取代,P2 中的氟原子在聚合物主链上取代,P3 中的氟原子既在侧基苯环上取代,又在聚合物主链上取代.
本文我们设计制备一种基于NSET效应的pH响应性聚合物/金属杂化纳米粒子:P(HEO2MA-co-MACPT)@AgNPs.聚合物前药通过主链末端的RAFT 试剂上的的硫酯键与银纳米粒子作用.由于CPT荧光发射峰在370 nm~600 nm 范围内,银纳米粒子紫外吸收峰在320 nm~700 nm 范围内,这种波长的重叠结果刚好满足NSET 效应的要求.
二甲双胍(Metformin)是治疗Ⅱ型糖尿病的一线药物,作为一种口服药,二甲双胍体内半衰期非常短,致使病人每天多剂量的服用药物,会引发非常严重的胃肠道副作用。所以开发能够负载二甲双胍并具有葡萄糖响应性的载药体系,实现二甲双胍的可控长效的释放,对Ⅱ型糖尿病的治疗具有重要意义。
设计开发了一种新型的有机离子对配体分子策略作为一个通用的概念用在制备多功能稳定的囊泡。由寡聚乙二醇组成的配体1 与单链的脂肪胺形成的功能化两亲性铵盐在水中自组装成可以控制尺寸大小的囊泡。有机离子对诱导产生的囊泡OCIVs 通过DLS,TEM,和包载在内部的抗肿瘤药物盐酸阿霉素进行表征。
实体肿瘤是一个由肿瘤细胞、基质细胞和细胞外基质共同组成的复杂混合体,肿瘤微环境对肿瘤治疗中出现的耐药、复发、转移和免疫逃逸等问题起着至关重要的作用。本研究中通过制备刺激响应性高分子化的肿瘤微环境调节试剂,充分发挥纳米给药技术降毒增效的优势,通过对肿瘤微环境的靶向性调控,实现抑制肿瘤生长乃至彻底消除肿瘤的目的。