生物医学纳米技术-2-纳米粒子与药物载体技术.pdf

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生物医学纳米技术-2-纳米粒子与药物载体技术

L/O/G/O 第二讲 纳米粒子与药物载体 纳米生物医学技术 广州医科大学 生物医学工程系 阳范文 目录 1 概述 2 脂质体 3 复合功能纳米粒子 4 聚合物胶束 5 二氧化硅纳米粒子 1、概述 药物载体(Drug carrier) 是指能改变药物进入人体的方式和在 体内的分布、控制药物的释放速度并将药 什么是 药物载 物输送到靶向器官的体系。 体?有 何意义? 纳米粒子的电镜照片 磁性分子药物载体结构和体内运转示意图 研究意义 应用于各种药物载体释放和靶向系统能够减少药物降解及 损失,降低副作用,提高生物利用度,因而对它的研究越来越 受到重视。 药物载体有微球、脂质体、微乳液和纳米无机材料等。其 中,高分子表面活性剂由于其独特的两亲性结构,可以进行自 组装,形成各种形式的聚集体,如胶束、微乳液、凝胶、液 晶、囊泡等。这些聚集体具有包载药物分子的能力,同时又对 膜有良好的渗透性,成为药物载体的重要研究对象 。 纳米粒的特点 1. 与微球比较,其物理稳定性好,便于加热灭菌和储存; 2. 由于其属胶体系统,临床上较混悬型微球制剂容易给药; 3. 由于其粒径小,表面能大,有利于在粘膜、角膜等处滞留, 有利于药物的吸收和提高药物的生物利用度; 4.可制成骨架型缓释制剂。 5.被摄取后,可到达肝脏、脾脏和骨髓,具有靶向给药的效果; 纳米囊和纳米球可经静脉注射,一般被单核-巨噬细胞系统 摄取,主要分布于肝(60~90%)、脾(2~10%)、肺(3~10%),少 量进入骨髓。 6. 可对其表面进行修饰,从而达到主动靶向分布之目的; 7.可改变药物对生物膜的透过性,有利于药物透皮吸收和胞内 靶向传输。 总之,纳米药物系统有望成为攻克恶性肿瘤等多种顽疾的 有力手段! 几种典型的药物载体 脂质体 聚合物胶束 复合功能纳米粒子 二氧化硅纳米粒子 2、脂质体 脂质体(liposomes)又称类脂小球,是一种微 小囊泡,它具有类似生物膜结构的脂质双分子层。 脂质体组成 作用机理 脂质体分类 制备技术 医学应用 脂质体双分子层 脂质体结构模型与电镜照片 脂质体模型 脂质体透射电镜图 (1)脂质体的组成 脂质体是由磷脂、胆固醇等为膜材包合而成。 这两种成分是形成脂质体双分子层的基础物质,具 有良好的生物相容性。 磷脂类 磷脂类包括卵磷脂、脑磷脂、大豆磷脂及合成磷脂 等都可以作为脂质体的双分子层物质基础。 胆固醇 胆固醇具有两亲性,可调节膜的流动性,降低膜的 通透性。 (2 )脂质体的作用机理 脂质体在细胞水平上通过双层脂质膜与细胞发生吸 附、融合、酯交换和内吞等相互作用,可将部分包

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