选择生物大分子和金纳米粒子为组分,组装制备生物兼容性的金纳米粒子修饰的微胶囊。采用热处理和变换溶剂的方法将小分子药物包埋在胶囊中。利用近红外激光光源的定点激发使得胶囊壁的渗透性发生改变或使胶囊崩解,实现药物和功能分子的定位定量释放。考察光源功率和囊壁温度变量之间的关系,以及胶囊壁的玻璃化温度(Tg)与在光激发下胶囊渗透性改变量之间的关系,实现光诱导控制的胶囊壁由闭合-打开-再闭合的可逆过程。将光动力治疗的光敏剂(如竹红菌素)包埋在胶囊中,研究光诱导实现的快速药物释放对细胞凋亡效率的影响,制备可用于早期表浅肿瘤光动力治疗的微胶囊制剂。本项目将微胶囊制备技术和光诱导控制释放技术相结合,实现定位和定量的控制释放,为微胶囊的应用提供了新的选择。
Microcapsule;Gold-Nanoparticle;Photodynamic therapy;Layer by layer assembly ;Controlled release
选择生物大分子和金纳米粒子为组分,组装制备生物兼容性的金纳米粒子修饰的微胶囊。采用热处理和变换溶剂的方法将小分子药物包埋在胶囊中。利用近红外激光光源的定点激发使得胶囊壁的渗透 性发生改变或使胶囊崩解,实现药物和功能分子的定位定量释放。将光动力治疗的光敏剂(如竹红菌素)、化疗药物阿霉素等包埋在胶囊中, 研究光诱导实现的快速药物释放对细胞凋亡效率的影响,制备可用于早期表浅肿瘤光动力治疗的微胶囊制剂。在PVP与痕量Na2S的存在下,Ag(I)在乙二醇的还原下生成银纳米立方体。再以银纳米立方体为模板,用氯金酸刻蚀银纳米立方体生成金纳米笼。通过分子组装的方法,构建了一种新的纳米复合物,进一步利用双光子技术同时实现了光热治疗和光动力治疗,并大大增强了抗肿瘤的效果。