【摘 要】
:
肿瘤是当今危害人类健康的重要疾病之一。由于传统的全身给药治疗会对人体产生巨大的副作用,因此亟待开发副作用小的局部药物递送系统用于肿瘤的治疗。静电纺丝技术自出现以来就被广泛应用于生物医学工程,具有合理结构与特性的静电纺丝纳米纤维作为药物缓释载体也具有广阔的应用前景。在药物输送方面,静电纺丝具有高负载能力、高封装效果、操作简便等优点。到目前为止,从抗生素、抗癌药到蛋白质、DNA、RNA、活细胞和各种生
【基金项目】
:
河北省自然科学基金(E2017202032);
论文部分内容阅读
肿瘤是当今危害人类健康的重要疾病之一。由于传统的全身给药治疗会对人体产生巨大的副作用,因此亟待开发副作用小的局部药物递送系统用于肿瘤的治疗。静电纺丝技术自出现以来就被广泛应用于生物医学工程,具有合理结构与特性的静电纺丝纳米纤维作为药物缓释载体也具有广阔的应用前景。在药物输送方面,静电纺丝具有高负载能力、高封装效果、操作简便等优点。到目前为止,从抗生素、抗癌药到蛋白质、DNA、RNA、活细胞和各种生长因子,均已被负载到电纺纤维中。本论文采用共混静电纺丝和同轴静电纺丝分别将脂溶性药物紫杉醇(PTX)和水溶性药物盐酸阿霉素(DOX)封装到纳米纤维内部,达到了良好的缓释效果。主要研究内容如下:首先通过溶剂交换法成功制备出形貌良好,平均粒径约为72 nm的载药木质素纳米粒子(PLNPs)。实验结果显示未载药纳米粒子(LNPs)具有良好的生物相容性,宫颈癌细胞(He La)的存活率高于80%。载药后,纳米粒子使He La细胞的活力明显下降,随着载药浓度的升高,与PLNPs共培养的He La细胞存活率逐渐下降。其次采用共混静电纺丝将PLNPs封装在PVA-PVP纳米纤维中,制备出具有特殊结构的载药纳米纤维支架。载药纳米纤维支架PVA-PVP/PLNPs具有良好的热稳定性、力学性能及润湿性。并且相对于PLNPs来说,PVA-PVP/PLNPs纳米纤维具有更长的药物释放时间,对He La细胞显示出长期有效的抑制作用,第7天PVA-PVP/2%PLNPs载药纳米纤维支架表面He La细胞的存活率仅为21%。采用同轴静电纺丝将水溶性药物DOX封装在水溶性聚合物PVA的内部,外层使用PCL和明胶混合物共同控制药物的溶出释放。该同轴电纺纤维支架具有特殊的核壳结构,并显示出良好的药物缓释性能,没有出现药物突释现象,且DOX可以持续释放5天以上,累计药物释放率达到83%左右。细胞实验结果显示其可以有效抑制He La细胞的生长,第7天高载药量的纤维支架表面细胞存活率低于20%。综上所述,通过静电纺丝制备的PVA-PVP/PLNPs和PCL-GEL/PVA-DOX纳米纤维膜具有良好的生物相容性,可以有效抑制癌细胞的生长,在肿瘤治疗中具有很好的应用潜质。
其他文献
随着夏季分体式空调的广泛使用,空调用电占建筑总能耗的比例越来越大。而空调运行所产生的冷凝水蕴含有一定的冷量,如何合理回收利用这部分冷量,势必会对提高空调性能起到显著作用。论文提出了一种利用冷凝水降低空调冷凝器周围空气温度、进而改善空调性能的方法,并针对此方法进行了实验与模拟研究。首先,通过理论分析与计算,得出一台1匹空调产生的冷凝水量为1.436kg/h,当其完全蒸发时可使冷凝器进口空气温度降低5
电流传感器是功率电子变换器的重要组成部分,具有电流检测与反馈的作用,电流检测不仅需要精确性和快速性,而且需要具有良好的温度稳定性。针对以上问题,本文提出了一种基于双向饱和磁通门原理的新型自激振荡磁通门电流传感器,建立了传感器的数学模型,给出了传感器的设计过程,对所设计的新型传感器进行理论分析与仿真研究,设计了传感器样机,进行了实验验证。具体工作如下:1、提出一种新型电流传感器的测量方法,建立了励磁
以铁磁性材料为主的金属构件广泛应用于高铁制造、铁路轨道、船舶制造、航空航天等重要领域。由于金属构件制造工艺的影响以及服役过程的恶劣条件,会使板状结构产生微小裂纹和塑性损伤,因此需要对铁磁材料板材的微损伤进行检测。电磁超声换能器(EMAT)是一种以无损方式对金属构件缺陷实施检测的核心设备。电磁超声换能器在非铁磁材料的无损检测中应用已经非常的广泛,而对铁磁材料的换能机理还未完善,从分析电磁超声换能器对
基于全场相位计算的光学测量方法由于非接触、自动数据处理、快速采集等优点而广泛应用于获取物体表面的三维形貌。现有的全场条纹投影轮廓术(Fringe Projection Profilometry,FPP)和相位测量偏折术(Phase Measuring Deflectometry,PMD)分别适用于漫反射表面和镜面物体形貌的测量。而工业生产和日常生活中存在许多由漫反射面和镜面共同组成的复合表面物体,
CO2的资源化利用逐渐成为近几年的研究热点,在众多转化CO2的策略中,光电催化CO2具有较大优势。半导体催化剂能够利用太阳能这一可再生能源,以CO2为原料,模拟自然界的光合作用,将CO2还原成CO和碳氢化合物等高利用价值的产物。这不仅可以消耗堆积的温室气体,缓解环境问题,还可以利用可再生能源,实现可持续发展。本论文主要对人工光合作用还原CO2中高效的氮化镓(Ga N)基半导体光阳极进行相关研究。半
随着生态环境的不断恶化和石油资源的不断匮乏,节能与减排已经成为现代汽车技术发展的两大主题。然而,现阶段的新能源汽车由于种种原因很难完全取代传统燃油车,且我国最新的排放和油耗法规要求严格,在此背景下,发展混合动力汽车技术以成为汽车发展的重要方向。本文以一辆国Ⅴ排放标准的典型混合动力汽车为研究对象,参照最新实施的国六排放法规,测试混合动力汽车的排放情况,并根据碳平衡法计算出车辆的油耗水平,从而具体分析