纳米MOFs药物载体的制备与性能研究

来源 :哈尔滨理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjz5201
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
金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs)是由金属离子与有机配体通过自组装过程杂化生成的一类具有周期性多维网状结构的多孔材料,在催化、传感、气体储存和载药等方面均表现出了优异的性能。成为了科研人员研究的热点。特别在载药方面,由于其大的比表面积,以及较好的生物相容性已被科研人员定位良好的药物载体。本文制备了三种生物相容性较好的纳米MOFs药物载体,进而利用后合成修饰对药物载体功能化,实现了药物载体联合载药和潜在主动肿瘤靶向性。本文利用超声-搅拌法及优化反应条件制备了粒径在300 nm以下的纳米ZIF-90材料,利用傅里叶红外光谱(FT-IR)、X-射线粉末衍射(XRD)确定了其结构,扫描电子显微镜(SEM)确定了大小形貌。进而利用ZIF-90配体中醛基与抗肿瘤药物阿霉素(DOX)中氨基进行缩合反应,将DOX修饰在ZIF-90纳米材料表面,利用固体核磁碳谱、FT-IR、热重(TGA)确定了DOX成功修饰。对纳米药物载体DOX@ZIF-90装载和释放抗癌药物5-氟尿嘧啶(5-Fu)进行了研究,该纳米药物载体的装载5-Fu能力最高可达0.572 g/g;由于ZIF-90的p H不稳定性,使得在肿瘤组织处释放时,DOX的释放量为0.45g/g,5-Fu的释放率达到95%以上。并且该药物载体是首个基于MOFs材料实现联合装载两种抗肿瘤药物的载体。通过加热回流搅拌法及优化反应条件制备了纳米PCN-223与纳米MOF-808材料,利用FT-IR、XRD确定了其结构,SEM确定了各自的形貌和大小,进一步利用靶向制剂叶酸(FA)通过配位作用修饰在了PCN-223与MOF-808材料上,利用固体核磁碳谱、FT-IR、TGA和紫外可见光谱(UV-vis)并对其装载和释放抗肿瘤药物5-Fu进行了研究。结果表明FA@PCN-223材料装载5-Fu最高可达0.654 g/g,释放率为80.14%;FA@MOF-808材料装载5-Fu最高可达0.846 g/g,释放率为78.13%。该药物载体是首次通过配位作用实现MOFs材料潜在主动肿瘤靶向药物载体。
其他文献
肝硬化腹泻是肝硬化常见并发症之一,腹泻常反复发作,其发生率在10%~48%[1]。现代医学认为,肝硬化腹泻是患者肠道黏膜充血水肿,消化吸收功能紊乱;肠道菌群失调,双歧杆菌明显减少,肠杆菌
聚磷酸铵在阻燃功效方面的良好性能已受到了人们的重视。高聚合度、高纯度、高收率的聚磷酸铵合成将是使其应用得到进一步拓展的关键。国外早已实现Ⅱ型聚磷酸铵的工业化生产
<正> 一、前言 铬镍奥氏体不锈钢既有不锈、耐蚀和表面银白光洁的特点,又有优良的力学性能和工艺性能,还有较大的使用工作温度范围。可作为耐蚀钢、耐热钢、低温用钢和非磁性
无机介孔材料与原有的微孔沸石分子筛相比,其有序的介孔通道可以成为大分子的吸附或催化反应场,由于在重油催化和大分子分离等领域的广阔应用前景,介孔材料成为人们的研究热
处理无人机影像数据时,Harris角点检测算法具有较强的鲁棒性和稳定性。使用Harris角点检测算法时,影像边界处由于影像畸变影响,生成的特征点存在角点聚簇和伪角点的概率非常
以豆渣为原料,采用超声波协同酶法提取大豆多糖并对其工艺进行了优化。通过单因素试验和正交试验,确定超声波协同酶法提取的最佳工艺条件:超声波功率200 W,超声波辐射时间30
实地调查发现,在西藏山南地区泽当镇,由于人口的流动逐渐形成了一种新的族群结构。同时,泽当镇各族流动人口在个人特征方面确实存在一定的结构性差异。这种差异有其内在的原
在招标投标制度广泛普及的今天,公路项目招标投标制度也日趋完善,这一点是值得肯定的。不论是国家层面还是地方层面都对于招标投标这一制度高度重视,进而不断探索更有效的方
缺铁性贫血是全世界范围内常见的因缺乏铁元素引起的疾病,对人体健康危害较大。因此,研究补铁药物的合成与生产意义重大。临床上常用的铁剂有硫酸亚铁、琥珀酸亚铁、蔗糖酸亚
党员干部是党的方针政策的执行者,是联系群众的桥梁和纽带。维护和田社会稳定和长治久安,关键在我们的各级党组织,在广大党员干部。加强党员干部队伍建设,是一项打基础、利长远的
报纸