核壳结构铁酸盐纳米立方块的制备及其靶向磁热疗与化疗协同治疗研究

来源 :上海师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Zerolzx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当前,癌症治疗的主要方法有手术、放疗、化疗,取得了一些成果也还存在很多问题。为了进一步提高癌症治疗水平,近来发现的新型治疗技术有光热治疗、光动力治疗、磁热疗、栓塞疗法、新型药物化疗和基因疗法等。其中磁热疗技术由于无创或微创,不存在组织穿透问题,越来越备受关注。磁热治疗技术是利用磁热效应,以高温杀死病变组织细胞。即放置在高频交变磁场中的磁热材料,会产生大量的热,能迅速提高材料附近的温度,使病变细胞死亡。其特点有准确定位,杀死病变细胞或组织,而在众多的治疗技术中,磁热疗越来越备受关注。化学疗法是利用能治疗疾病,但不导致病人死亡的化学物质治疗某种疾病,有一定的治疗效果,但是毒副作用大。新型药物通过载体将化疗药物定点运输到病变组织,再控制缓慢释放,可以减小药物用量,从而大大降低毒副作用。经过近几年的发展,报道有多模式治疗法。比如将光热疗和化疗结合,光热疗和光动力疗法结合、将光动力疗法和化疗结合、磁热疗和光热疗结合等。这些双模式的治疗,进一步提高了癌症治疗的效果。相对于单一治疗,多模式治疗集单一模式的优点于一身,甚至具有协同作用,其治疗效果较大提高了。例如将光热和化疗结合在一起,化学药物能降低癌细胞对热的耐受性,再施加光热,从而能高效杀死癌细胞。本文研究了一种具有磁热和化疗功能的铁酸盐复合材料纳米粒子。首先通过高温热解的方法制备了(Zn0.4Co0.6)Fe2O4@(Zn0.4Mn0.6)Fe2O4纳米立方块,该材料具有较大的饱和磁化率,其产热率(Specific adsorption rate-SAR,即单位质量将其他能量转换成热能的量,单位为w/g)比较大,适合做磁热材料。另外,经过化学修饰,材料接有PEG,在磷酸缓冲溶液、血清中具有较好的分散性,较小的毒副作用,较好生物相容性。材料进一步修饰透明质酸(HA)和阿霉素(DOX),使得其能靶向宫颈癌细胞(He La),DOX在癌细胞中释放,具有化疗作用。第一章总结概括了肿瘤的疗法和磁热疗法的原理及特点,概述了磁热材料的制备、结构、性质和应用。最后概括总结了肿瘤诊断和治疗上最新的研究方向,并提出了本论文的研究设想。第二章介绍了一种MNPs-PEG/HA-DOX的纳米复合材料的制备及其靶向磁热疗化疗协同治疗的研究。实验采用高热热解法,种子法合成了核壳结构铁酸盐纳米立方块。然后对纳米粒子进行了改性,修饰PEG、HA和DOX。通过一系列电镜和光谱等表征手段,对MNPs-PEG/HA-DOX纳米材料的结构和性质进行了分析。证明了成功制备了构想的材料。接着进一步验证材料磁热性能、药物输送特性和核磁共振造影效果。最后在细胞水平评价了磁性纳米粒子的协同治疗效果。并且在活体内证明了其磁热和核磁共振成像效果。第三章对本文的主要结论进行了总结整理,并对以多功能协同治疗磁性纳米复合材料的的应用前景加以展望。
其他文献
本论文在理论上研究了两个反应体系的机理,并在理论上对甲醇羰基化反应的催化剂进行了分子设计。   1、采用MP2从头算方法,在6-311++G**基组水平上全参数优化了CH2O、CHO分
纳米结构在物理和化学行为方面填补了原子与其宏观体结构之间的空白。二十一世纪人们期待着以各种尺度和形貌的纳米材料为结构单元,进一步构筑其它的有序复合和组装,以便强化
乙肝、肿瘤、艾滋病是目前威胁人类健康和生命的主要疾病。针对这三种病症,寻求高效低毒的药物,一直是药物化学工作者们共同努力的目标。核苷类化合物是目前公认的最有抗癌、
近年来,随着生命科学的迅速发展,对生物样品信息的准确分析至关重要,但生物样品成份复杂,含量又往往很低,因此许多传统的、常规的分析方法与手段已不能满足这个领域研究的需
度增加,NO在晶格氧发生二聚生成N2O32—物种。N2O32—在近邻的表面氧上解离为更稳定的[O22—+N2O22—]。形成的表面过氧物种可以将NO进一步氧化为NO2-物种。这一机理很好地解