应用模板嵌合的原理,以适当孔容孔径的微孔聚合物为模板,微孔内原位反应合成纳米磁性低价氧化铁再脱模,制备出具有较强磁靶向性、药物吸附性和缓释性的新型多孔结构γ-三氧化二铁(γ-Fe2O3),作为药物载体治疗肿瘤。主要研究其合成过程、形成机理、表面改性及其物理生物学特性,特别是对肿瘤的磁靶向性、载药特性、在靶区的药物缓释性及抗肿瘤效应。多孔γ-Fe2O3颗粒直径<500nm,动脉介入治疗时,载药颗粒在外置脉冲磁场引导下易于穿透肿瘤血管缝隙,定位于肿瘤间质内并直接作用于肿瘤细胞,靶向性更好;γ-Fe2O3内部呈多孔结构,比表面积大,载药量明显增加并有缓释功能,使肿瘤细胞所处环境的药物浓度明显增高、作用时间延长。本项目改变了传统磁性材料与化疗药物捆绑式被动结合的模式,克服了铁炭靶向材料的诸多缺点,通过对磁性材料内部结构的改造,赋予其吸附、缓释的新功能,为肿瘤的靶向治疗提供了一个全新的优质载体。
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数据更新时间:2023-05-31
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