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具有特殊形貌的碳酸盐和磷酸盐的设计合成及潜在运用
摘要
无机纳米材料常用合成方法包括溶胶一凝胶法、水热法、硬模版法、软模板法、牺
牲模板法等;被广泛应用于荧光标记、药物输送、污水处理、锂电池、催化、传感及化
学储能等方面,微/纳米材料中的磷酸钙盐和碳酸钙盐具有良好的生物相容性、生物可
降解性和pH敏感性,近年来被广泛应用于药物负载、传输和可控释放领域。表面活性
剂主要通过以软膜板、吸附在纳米材料的晶面改变晶型生成或者和合成材料的粒子形成
配离子等三种方式控制产物的形貌;仿生合成是基于生物矿化的基本原理,模拟在生物
体内形成生物矿物的过程,在体外利用生物分子调控无机材料的合成;
药物传输体系(DDS)与传统的药物治疗、化疗和放射性治疗相比,存在的优势在
于:肿瘤病灶部位的浓度高、毒副作用小、给药频率低等;靶向药物传输体系(TDDS)
包括载体、靶向试剂和药物三个方面,具有四个特点:保持、避开、靶向性和释放。在
到达肿瘤部位前能将药物封装在内部,能够避开单核细胞的吞噬作用,对肿瘤部位能靶
向性识别、释放药物,根据载体和肿瘤病灶部位作用机理不同可分为被动靶向和主动靶
向;被动靶向也就是自然靶向,主动靶向即对药物载体进行表面修饰,使其表面连接有
肿瘤细胞表面的特异性受体可以特异性识别的配体。在药物传输的过程中,载体材料表
面的配体和肿瘤细胞表面的受体通过特异性结合,从而实现靶向传输的效果。
与胶束、有机复合材料、脂质体载体相比,以磷酸钙盐和碳酸钙盐为载药系统的优
点体现在无毒、稳定性及生物相容性好、较好pH敏感性,并且药物释放后易于排出体
外;可利用肿瘤细胞周围组织以及细胞内的溶酶体的pH值均低于正常细胞的pH值从
而达到定向药物释放的目的。
本论文研究主要分为以下几方面:
的形貌和性质进行表征,结果表明合成的材料粒径均一,具有多孔结构,其中CaC03
和Ca3(PO。)2表面电势为负,这一性质有助于提高材料的负载率。
材料和磷酸钙材料均具有pH敏感性,在弱酸性条件能缓慢分解释放药物,在中性条件
下不分解,起到保护药物减少在正常细胞周围释放,且在前50h时没有爆发性释放的现
象,能够达到缓慢释放的效果,缓慢控释能够延长药物的释放时间,减少给药次数,这
一结果为材料的细胞活性实验提供了重要的实验依据。
细胞生物学测试结果显示将DOX负载于两种花状CaC03材料后,药物的特异性明
CaC03在抗肿瘤药物负载和肿瘤治疗领域具有良好的潜在应用。
关键词:微/纳米材料,药物输送体系,pH敏感性,碳酸钙,磷酸钙盐,碳酸钡
ABSTRACT
micro/nano materialshasa lotof
Recently nanometer syntheticmethods,commonlysynthetic
methods methodandhard method,
includingmethod,hydrothermaltemplatemethod,softtemplate
sol—gel
in
sacrifice nanometermaterialsis usedfluorescent
templatemethod,etc.;Inorganic widely tags,drug
chemical
delivery,sewagetreatment,lithiumbatteries,catalysis,sensing,andenergy
calcium havebeen usedin
nanomaterialscalcium and carbonate
phosphate widely loading,drugtransport
andcontrolledreleasefieldbecauseoftheir an
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