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PowerPoint簡報-研究發展處.ppt
由於Pyrene螢光物質會隨著所處環境的極性不同而激發出不同波長的光譜,利用此原理來偵測CMC的方法稱為螢光探頭技術(fluorescence probe techniques)。當雙性共聚合物材料在水溶液中濃度高過CMC時,pyrene分子會被包圍住,使得pyrene的激發波長偏移至較大處(由335nm→337nm),所以將濃度取log值對光譜相對吸收值作圖線性回歸趨勢線之外差交點即為CMC值(圖二)。 ? ? Lipiodol先以同位素交換法標定碘131,以TLC膠片及加馬計數器估算標定量及取得最佳標定條件與參數。微胞囊則以聚乙二醇(PEG)單體作親水端、生醫用聚苯醚(PPO)為疏水端在DMSO聚合,之後於純水中透析即可形成。表面改質可以利用生醫改質常用的化學接合劑N-ethyl-N-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride和N-hydroxysuccinimide將玻尿酸接枝於微胞囊表面,之後再經包覆將碘131-Lipiodol置入微胞囊中。碘131-Lipiodol的標誌穩定性將以TLC薄層層析法測定。 預期目標為取得微胞囊包覆碘131-Lipiodol之最佳參數與條件,並了解其對正常與癌症細胞之毒性影響。本實驗希望能建立微胞形成之最佳化條件,並以放射線量測取代傳統破壞微胞方式,取得最佳藥物包覆率。微胞表面經玻尿酸修飾後,或可增加腫瘤細胞吞噬率,因此將以細胞模式先進行對細胞吞噬與細胞毒性之評估,可能成果為開發一長效期之包覆碘131-Lipiodol微胞囊。此一研究計畫進行可應用於新型藥劑開發,放射或核醫藥物之研究,應用於放射診斷之醫學影像或核醫腫瘤治療等,未來或可提供對腫瘤研究與治療之初步構想。 以微脂粒包覆或作為藥物載體可維持放射藥物之長效性與減低藥物之副作用。微胞囊(micelle)為以一種雙性聚合物,其一端帶有親水性官能基,另一端則為親油性鏈端,當界面活性劑溶於水後,低濃度時界面活性劑分子會被水分子包圍而呈現單體(Monomer)游離態之後分子中的親水基會被水吸引,而親油基則會被水排斥,最後界面活性劑分子會分佈於溶液表面,其疏水端會伸向空氣,而親水端則會偏向水溶液中。當界面活性劑的濃度繼續增加,溶液內的界面活性劑分子中的疏水端會藉由分子間吸引力而相互締合結構成團而親水端則被水分子吸引而轉向水中而形成聚集體,當界面活性劑溶液的濃度達到一定濃度後膠微胞即形成。 Lipiodol(碘油)也就是Ethiodized oil(乙碘油)是一種Poppyseed oil(罌粟籽油),由碘結合含罌粟籽油脂肪酸的乙酯所構成,主要為兩種化合物ethyl monoiodostearate和ethyl diiodostearate,作為一種含放射性且不透光的造影劑,使用在醫學影像上的結構輪廓顯示,常應用於:淋巴造影、子宮輸卵管造影、化學栓塞術、改善胃靜脈栓塞,近來利用Lipiodol在不明原因之不孕症逐漸受重視,這個過程叫做碘油沖洗(Lipiodol flushing)。在造影方面,Lipiodol是第一個碘化造影劑但漸漸被其他水溶造影劑取代,是因為所得到的影像更容易解讀,在安全性上,曾有在治療靜脈栓塞上發生併發症。由於Lipiodol對腫瘤的組織與細胞有選擇性聚集,因此被作為抗癌藥物或放射性同位素之癌症治療劑。為延長Lipiodol藥物之藥效,實驗將以玻尿酸表面改質後微胞囊包覆碘131-Lipiodol並進行生物分佈與毒性測試。 雙性共聚合物材料溶解於一水溶液中,當其濃度低於某閥值時,主要是以單分子鏈段形式均勻分布在水溶液中,而當其濃度高於閥值時,雙性共聚合物材料中之疏水端會透過凡得瓦力互相作用結合形成外親水內疏水之微胞構造,此閥值即為臨界微胞濃度(critical micelle concentration, CMC)。 表面修飾玻尿酸微胞囊包覆放射性碘131-Lipiodol之結構穩定評估 The study of assessing structure stability of radioactive Iodine-131 lipiodol-loaded HA-modified micelle 莊庭軒 田育彰 [高雄醫學大學 醫學影像暨放射科學系] 林伯樵 [中山大學 化學系] 楊政典 [工研院 生醫中心] 楊明慧 鍾次文 [雲林科技大學 化學工程暨材料科學系] Abstract 聚合物微胞為一具可溶性之雙性分子鏈所組成,本研究以hydrophilic poly (ethylene glycol)及
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