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Introduction 现代医学无法攻克的疑难杂症有癌症、心脏病、艾滋病、糖尿病、老年痴呆症与中风等。未来希望可运用纳米科技包括纳米机器人、纳米药物、生物芯片、纳米显微镜等应用于医学,可帮助人类成功克服上述疾病,延长人类寿命。 纳米药物的定义 纳米药物是指以纳米级高分子纳米粒( nano-particles,NP)、纳米球 ( nano-spheres, NS)、纳米囊( nano-capsules,NC)等为载体,与药物以一定方式结合在一起后制成的药物,其粒径可能超过100nm,但通常应小于500nm。纳米药物也可以是直接将原料药物加工制成的纳米粒。 Targeted Drug Delivery Advantages of Nanotechnology Nanotechnology is better suited for drug targeting of individual tissues. Cells and cellular receptors and hence, more suitable for gene and vaccine delivery. It may also be helpful in designing nanoporous membranes for controlled-delivery drug devices. Advantages of Nanotechnology Nanoscale powders of antiasthma and analgesic drugs are quickly absorbed in the human body in comparison to the traditional drug delivery systems. Nanotechnology is particularly useful in case of drugs with narrow therapeutic indices. 研究案例 1 抗肿瘤药物[ImH][RuCl4-(DMSO)(Im)](NAMI-A) 聚乳酸羟基乙酸(PLGA)载药纳米微球 制备与表征 选题背景 恶性肿瘤具有极高的致死率,目前治疗癌症的主要方法为手术、放疗和化疗,而化疗在肿瘤的治疗中显得日益重要。 临床使用的抗肿瘤药物多为核苷类,有较强的毒副作用,且长期使用容易使肿瘤细胞产生抗药性。故非核苷类抗肿瘤药物成为目前及今后的研究重点。 许多金属元素在生命体系中起着关键作用,使用金属离子及其配合物作为抗肿瘤药物研究的一个重要方向。 1969年发现顺铂具有抗肿瘤活性,对多种癌症都具有显著的药效。但大剂量的使用顺铂具有较大的毒副作用。 研究目的和意义 近年来,非铂类金属抗肿瘤药物的研究得到了很大的发展。国际上普遍认为,钌配合物将成为最有前途的抗肿瘤药物之一。 钌的配合物具有高选择性、低毒副性的特点,且容易吸收并在体内很快排泄。 研究目的和意义 钌的系列配合物中, NAMI-A最受关注。 NAMI-A对肿瘤细胞 的选择性来源于咪 唑配体,穿透性来 自于DMSO。 研究目的和意义 NAMI-A极易水解,难以在一定的湿度和温度下长期保存。 载药纳米微球不易水解,在一定的环境下可以长期保存。 研究目的和意义 纳米药物是医药研究领域的新热点。 载药纳米微球具有颗粒度小、比表面大、低毒、高效、缓释、长效等特性。 释放后的高分子载体无毒、不会长期积累在体内、副作用小。 研究内容 合成具有抗肿瘤活性的药物NAMI-A,并对其进行初步表征分析。 通过双乳化法,以聚合物PLGA为载体,胆酸钠为乳化剂,将合成的NAMI-A药物制备成纳米微球。 表征分析部分结果一、紫外光谱图 图2 NAMI-A紫外光谱图 图3 纳米微球紫外光谱图 二、红外光谱
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