药物的缓释、控释和靶向传输是纳米生物技术研究的一个重点,对未来的重大疾病治疗有着重要的研究意义和应用前景。本项目拟采用创新工艺研制粒径均一、高分散的介孔结构无机纳米药物载体材料,通过表面修饰、化学改性等措施获得良好生物和血液相容性,再进一步通过靶向分子的嫁接,实现药物的靶向输运。开展无机药物载体材料的体外及体内的可降解特性、生物相容性与安全性评价;实现抗癌药物如阿霉素、尤其是疏水药物如喜树碱、紫杉醇等抗癌药物在介孔载体中的高效装载,以及pH值和外场如热、超声作用下环境响应的药物可控释放;研究纳米药物载体在体内外的靶向实现方法和机制;纳米载体介导的两种不同性质抗癌药物同时输运与对癌细胞,特别是耐药性癌细胞的协同作用以及对耐药性的抑制机理;筛选研发1-2种具体针对某种癌症,能满足实际动物体内应用要求、具有实际价值的载药体系,为走向临床实际应用奠定科学基础。
药物的缓释、控释和靶向传输是纳米生物技术研究的一个重点,对未来的重大疾病治疗有着重要的研究意义和应用前景。本项目创新工艺研制粒径均一、高分散的介孔结构无机纳米药物载体材料,通过表面修饰、化学改性等措施获得良好生物和血液相容性,再进一步通过靶向分子的嫁接,实现药物的靶向输运。开展无机药物载体材料的体外及体内的可降解特性、生物相容性与安全性评价;实现抗癌药物如阿霉素、尤其是疏水药物如喜树碱、紫杉醇等抗癌药物在介孔载体中的高效装载,以及pH值和外场如热、超声作用下环境响应的药物可控释放;研究纳米药物载体在体内外的靶向实现方法和机制;纳米载体介导的两种不同性质抗癌药物同时输运与对癌细胞,特别是耐药性癌细胞的协同作用以及对耐药性的抑制机理;同时进一步拓展研究体系,开展了一系列用于多模态肿瘤诊断和高效治疗的新型稀土基多功能纳米探针设计制备与肿瘤诊疗应用等研究。完成 3 种以上针对具体肿瘤模型,能满足实际动物体内应用要求、基于氧化硅基无机载体的新型载药系统研究。发表标注课题号的通讯作者SCI 论文 105 篇,其中影响因子 10 以上的 46 篇; 影响因子 7 以上的有 74 篇;申请国家发明专利36 项,授权 11 项;超额完成任务书要求。
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数据更新时间:2023-05-31
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