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肿瘤微环境响应型智能纳米药物载体的研究进展 被引量:23
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作者 刘艳红 周建平 霍美蓉 《中国药科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期125-133,共9页
随着纳米技术的发展及肿瘤微环境研究的深入,基于肿瘤微环境设计的刺激响应型智能纳米药物载体在抗肿瘤药物递送系统中受到了广泛瞩目。该智能纳米药物载体可在体内稳定转运,抵达肿瘤靶组织或靶细胞后在肿瘤微环境刺激下载体结构发生响... 随着纳米技术的发展及肿瘤微环境研究的深入,基于肿瘤微环境设计的刺激响应型智能纳米药物载体在抗肿瘤药物递送系统中受到了广泛瞩目。该智能纳米药物载体可在体内稳定转运,抵达肿瘤靶组织或靶细胞后在肿瘤微环境刺激下载体结构发生响应,有效控制负载药物的转运部位和释放速度,从而显著提高靶点药物浓度,增加其抗肿瘤活性并降低其不良反应。常见的肿瘤微环境刺激因子有:p H、还原物质、酶浓度、活性氧(reactive oxygen species,ROS)、三磷酸腺苷(adenosine-5'-triphosphate,ATP)等。本文主要从p H响应型、酶响应型、还原响应型、ROS响应型、ATP响应型智能给药系统5个方面,综述了肿瘤微环境刺激响应型智能纳米药物载体在抗肿瘤领域的新研究与新进展,并对其未来的研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 刺激响应型 肿瘤微环境 纳米药物递送载体 抗肿瘤 进展
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细胞-纳米药物载体递送系统在肿瘤诊疗中的应用 被引量:1
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作者 武聪(综述) 史宏灿(审阅) 《中国肿瘤生物治疗杂志》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期86-90,共5页
目前,针对肿瘤治疗药物在体内应用中的局限性,出现了许多高效的药物递送系统的研究,其中纳米药物载体技术和细胞药物载体技术较为热门,并取得了许多成果。纳米药物载体具有的优点,如防止药物发生降解及灭活,增加药物的靶向性,降低药物... 目前,针对肿瘤治疗药物在体内应用中的局限性,出现了许多高效的药物递送系统的研究,其中纳米药物载体技术和细胞药物载体技术较为热门,并取得了许多成果。纳米药物载体具有的优点,如防止药物发生降解及灭活,增加药物的靶向性,降低药物的毒副作用,可量产等。细胞载体更是利用细胞本身固有的特性,具有主动靶向肿瘤部位、低免疫原性和穿过体内生理屏障等优点,在药物递送研究中有广阔的应用前景,但是仍然存在很多问题及不足。研究人员创造性地将两者结合,使他们的优势互补,极大地强化了递送药的效率,增加了体内靶向性,降低了周围组织的细胞毒性等。本文从近几年来细胞-纳米药物载体系统研究的文献中,总结了红细胞、干细胞、单核/巨噬细胞、T细胞、树突状细胞(dendritic cell,DC)等作为纳米药物细胞载体的优缺点及目前的应用现状。 展开更多
关键词 细胞-纳米药物载体递送系统 红细胞 干细胞 巨噬细胞 T细胞 树突状细胞
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克服肿瘤多药耐药的药物共递送纳米载体的设计及研究新方向 被引量:12
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作者 杨建苗 许东航 李范珠 《中国现代应用药学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期750-754,共5页
多药耐药(multidrug resistance,MDR)是肿瘤治疗成功的主要障碍,药物共递送纳米载体因其肿瘤靶向、控制释放、一致的药动学曲线而被认为是克服MDR的有效策略。本综述总结了当前克服MDR的药物共递送纳米载体的设计思路,并分析了具有前景... 多药耐药(multidrug resistance,MDR)是肿瘤治疗成功的主要障碍,药物共递送纳米载体因其肿瘤靶向、控制释放、一致的药动学曲线而被认为是克服MDR的有效策略。本综述总结了当前克服MDR的药物共递送纳米载体的设计思路,并分析了具有前景的研究方向,包括精确药物负载纳米载体、呈时序释放的纳米载体和对肿瘤微环境设计纳米载体,这些新兴策略为临床肿瘤治疗提供了新颖且更好的定制组合方案。 展开更多
关键词 纳米技术 药物递送纳米载体 多药耐药 肿瘤治疗
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氧载体纳米药物递送系统增强光动力疗效的研究进展 被引量:1
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作者 武家声 胡韶山 《中国激光医学杂志》 CAS 2022年第1期42-50,共9页
缺氧(hypoxia)为大多数实体恶性肿瘤的基本特征之一,可以诱导肿瘤的恶性程度上升以及产生对多种治疗药物的耐药。目前在临床中广泛使用的耗氧型光动力疗法(photodynamic therapy,PDT)受到肿瘤局部缺氧的制约,导致PDT不能完全消灭深处缺... 缺氧(hypoxia)为大多数实体恶性肿瘤的基本特征之一,可以诱导肿瘤的恶性程度上升以及产生对多种治疗药物的耐药。目前在临床中广泛使用的耗氧型光动力疗法(photodynamic therapy,PDT)受到肿瘤局部缺氧的制约,导致PDT不能完全消灭深处缺氧区域的肿瘤细胞,在治疗后仍存在肿瘤“死灰复燃”的风险。此外,PDT是一个消耗氧气的过程,可进一步加重缺氧程度。因此,开发有效的改善肿瘤缺氧的策略和提高PDT的效率一直是PDT治疗恶性肿瘤的相关研究中所面临的一个难题。纳米微粒(nanoparticle,NP)具有很强的包容能力和载药能力,可以在搭载光敏剂(photosensitizer,PS)的同时携带其他药物,能高效地对肿瘤组织进行药物递送,协助改善缺氧及进行高效的肿瘤PDT治疗。本文论述了肿瘤缺氧与PDT的关系及其机制,并且重点介绍了氧载体纳米药物递送系统在改善肿瘤缺氧以及增强PDT疗效方面的最新研究进展与发展趋势,以期为PDT治疗肿瘤开拓新的思路。 展开更多
关键词 光动力治疗 恶性肿瘤 载体纳米药物递送系统 缺氧调节
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Modeling of highly efficient drug delivery system induced by self-assembly of nanocarriers: A density functional study
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作者 JIANG Jian CAO DaPeng 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS 2013年第2期249-255,共7页
Owing to the importance of drug delivery in cancer or other diseases' therapy, the targeted drug delivery (TDD) system has been attracting enormous interest. Herein, we model the TDD system and design a novel rod-... Owing to the importance of drug delivery in cancer or other diseases' therapy, the targeted drug delivery (TDD) system has been attracting enormous interest. Herein, we model the TDD system and design a novel rod-like nanocarrier by using the coarse grained model-based density functional theory, which combines a modified fundamental measure theory for the excluded-volume effects, Wertheim's first-order thermodynamics perturbation theory for the chain connectivity and the mean field approximation for van der Waals attraction. For comparison, the monomer nanocarrier TDD system and the no nanocarrier one are also investigated. The results indicate that the drug delivery capacity of rod-like nanocarriers is about 62 times that of the no nanocarrier one, and about 6 times that of the monomer nanocarriers. The reason is that the rod-like nanocarriers would self-assemble into the smectic phase perpendicular to the membrane surface. It is the self-assembly of the rod-like nanocarriers that yields the driving force for the targeted delivery of drugs inside the cell membrane. By contrast, the conventional monomer nanocarrier drug delivery system lacks the driving force to deliver the drugs into the cell membrane. In short, the novel rod-like nanocarrier TDD system may improve the drug delivery efficiency. Although the model in this work is simple, it is expected that the system may provide a new perspective for cancer targeted therapy. 展开更多
关键词 INTERFACE POLYMERS MICROSTRUCTURE statistical thermodynamics SELF-ASSEMBLY targeted drug delivery
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