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纳米药物递送载体在椎间盘退变中的应用进展
1
作者
郭加正
姜丰
+3 位作者
朱镇宇
史建刚
徐锡明
李翔
《中国生物医学工程学报》
北大核心
2025年第3期371-379,共9页
椎间盘退变(IVDD)作为高发的退变性疾病,其发病呈年轻化趋势,常导致慢性腰腿痛甚至功能障碍,严重损害患者生活质量,并构成重大的健康挑战。IVDD的传统治疗手段包括物理治疗和药物治疗,以及严重情况下的手术治疗,但均难以有效预防和延缓I...
椎间盘退变(IVDD)作为高发的退变性疾病,其发病呈年轻化趋势,常导致慢性腰腿痛甚至功能障碍,严重损害患者生活质量,并构成重大的健康挑战。IVDD的传统治疗手段包括物理治疗和药物治疗,以及严重情况下的手术治疗,但均难以有效预防和延缓IVDD的进展。随着纳米技术和再生医学突破性发展,特别是基于纳米药物输送系统(NDDS)的应用,可构建高生物相容性和生物可降解性的药物载体,并精确地将药物输送到目标区域,有效延长药物释放时间,改善治疗效果,在IVDD预防和治疗方面展现出巨大潜力。总结了NDDS在递送基因、细胞、蛋白质和治疗药物的应用成果,梳理了NDDS治疗IVDD的最新研究进展,强调了NDDS在IVDD治疗中遇到的关键难题,展望了NDDS的发展前景。
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关键词
腰椎间盘突出症
椎间盘退变
纳米
载体
药物
递送
系统
纳米颗粒
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职称材料
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
2
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。
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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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职称材料
氧化还原响应的普鲁兰纳米药物载体研究
3
作者
穆晓玲
《农业灾害研究》
2018年第2期19-20,共2页
采用透析法制备PSA和PSSSA自组装纳米粒。用动态激光光散射(DLS)测得PSA和PSSSA的粒径分别为189.53±9.42 nm和216.05±6.03 nm。体外细胞毒性和溶血性试验结果表明,PSA和PSSSA载体在高浓度PSA(500μg/ml)和PSSSA(500μg/ml)下...
采用透析法制备PSA和PSSSA自组装纳米粒。用动态激光光散射(DLS)测得PSA和PSSSA的粒径分别为189.53±9.42 nm和216.05±6.03 nm。体外细胞毒性和溶血性试验结果表明,PSA和PSSSA载体在高浓度PSA(500μg/ml)和PSSSA(500μg/ml)下均无细胞毒性,且均具有良好的生物相容性。
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关键词
普鲁兰
药物载体系统
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职称材料
介孔材料的合成及其在药物传递中的研究进展
被引量:
5
4
作者
胡丹蕾
杨钮钮
+3 位作者
张傲雪
陈冬梅
张景齐
谢书宇
《中国畜牧兽医》
CAS
北大核心
2021年第4期1498-1505,共8页
介孔材料是一种孔径介于2~50 nm之间的新型多孔固体材料,由于其具有较大的比表面积、优异的化学和热稳定性、孔径可调、密度低等特点而受到广泛关注,已成为一种极具发展前途的药物传递载体系统(DDSs)。然而,基于介孔材料的DDSs在临床应...
介孔材料是一种孔径介于2~50 nm之间的新型多孔固体材料,由于其具有较大的比表面积、优异的化学和热稳定性、孔径可调、密度低等特点而受到广泛关注,已成为一种极具发展前途的药物传递载体系统(DDSs)。然而,基于介孔材料的DDSs在临床应用还面临一些挑战。为了系统总结介孔材料在药物传递中的研究进展以及更加高效地开发基于介孔材料的药物载体,作者将介孔材料分别按照空间的分布有序性和化学组成进行分类总结,根据空间分布是否有序将介孔材料分为有序介孔材料和无序介孔材料;按化学组成分为硅基介孔材料和非硅基介孔材料。作者介绍了介孔材料常用合成方法,包括溶胶-凝胶法、水热合成法、微波合成法、相转变法和沉淀法等,其中溶胶凝胶法和水热合成法最为常用;同时也介绍了典型的、研究最广泛的介孔材料在化学药物和生物技术药物传递中的研究进展以及介孔材料种类、孔径大小、表面官能团和物理状态对其药物传递效率的影响。作者在文章最后讨论了基于介孔材料的DDSs存在的问题和未来的发展方向。
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关键词
介孔材料
合成
药物
传递
载体
系统
(DDSs)
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职称材料
氟比洛芬酯对甲状腺腺瘤切除术患者超前镇痛的临床观察
被引量:
9
5
作者
金鑫
于泳浩
王国林
《临床麻醉学杂志》
CAS
CSCD
2008年第3期248-249,共2页
关键词
甲状腺腺瘤切除术
氟比洛芬酯
临床观察
超前镇痛
脂微球
载体
药物
转运
系统
药物载体系统
术后镇痛效果
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职称材料
海藻糖对载药脂质体保护作用的初步研究
被引量:
8
6
作者
颜栋美
周青峰
姚汝华
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
1998年第4期393-396,共4页
初步研究了海藻糖对载药脂质体的保护作用.当海藻糖/磷脂比例达到1∶1时,基本能抑制脂质体的融合;当海藻糖/磷脂比例达到2∶1以上时,脂质体的保存率达到90%以上.实验结果表明,在足够数量的海藻糖存在下,通过真空干燥保...
初步研究了海藻糖对载药脂质体的保护作用.当海藻糖/磷脂比例达到1∶1时,基本能抑制脂质体的融合;当海藻糖/磷脂比例达到2∶1以上时,脂质体的保存率达到90%以上.实验结果表明,在足够数量的海藻糖存在下,通过真空干燥保存载药脂质体是可行的.
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关键词
海藻糖
脂质体
融合
保护作用
药物载体系统
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职称材料
题名
纳米药物递送载体在椎间盘退变中的应用进展
1
作者
郭加正
姜丰
朱镇宇
史建刚
徐锡明
李翔
机构
上海理工大学材料与化学学院
海军军医大学长征医院骨科
出处
《中国生物医学工程学报》
北大核心
2025年第3期371-379,共9页
基金
国家自然科学基金(52072245)。
文摘
椎间盘退变(IVDD)作为高发的退变性疾病,其发病呈年轻化趋势,常导致慢性腰腿痛甚至功能障碍,严重损害患者生活质量,并构成重大的健康挑战。IVDD的传统治疗手段包括物理治疗和药物治疗,以及严重情况下的手术治疗,但均难以有效预防和延缓IVDD的进展。随着纳米技术和再生医学突破性发展,特别是基于纳米药物输送系统(NDDS)的应用,可构建高生物相容性和生物可降解性的药物载体,并精确地将药物输送到目标区域,有效延长药物释放时间,改善治疗效果,在IVDD预防和治疗方面展现出巨大潜力。总结了NDDS在递送基因、细胞、蛋白质和治疗药物的应用成果,梳理了NDDS治疗IVDD的最新研究进展,强调了NDDS在IVDD治疗中遇到的关键难题,展望了NDDS的发展前景。
关键词
腰椎间盘突出症
椎间盘退变
纳米
载体
药物
递送
系统
纳米颗粒
Keywords
lumbar discherniation
intervertebraldiscd degeneration
nanocarrier drug gdelivery systems
nanoparticles
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
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职称材料
题名
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
2
作者
武聪(综述)
史宏灿(审阅)
机构
扬州大学临床医学院转化医学研究中心
出处
《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
基金
国家自然科学基金资助项目(No.81770018,No.81370188).
文摘
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。
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
分类号
R730.5 [医药卫生—肿瘤]
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职称材料
题名
氧化还原响应的普鲁兰纳米药物载体研究
3
作者
穆晓玲
机构
安徽丰原发酵技术工程研究有限公司
出处
《农业灾害研究》
2018年第2期19-20,共2页
文摘
采用透析法制备PSA和PSSSA自组装纳米粒。用动态激光光散射(DLS)测得PSA和PSSSA的粒径分别为189.53±9.42 nm和216.05±6.03 nm。体外细胞毒性和溶血性试验结果表明,PSA和PSSSA载体在高浓度PSA(500μg/ml)和PSSSA(500μg/ml)下均无细胞毒性,且均具有良好的生物相容性。
关键词
普鲁兰
药物载体系统
Keywords
Pullulan
Drug delivery system
分类号
O657 [理学—分析化学]
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职称材料
题名
介孔材料的合成及其在药物传递中的研究进展
被引量:
5
4
作者
胡丹蕾
杨钮钮
张傲雪
陈冬梅
张景齐
谢书宇
机构
华中农业大学
北京市平谷区动物卫生监督管理局夏各庄所
出处
《中国畜牧兽医》
CAS
北大核心
2021年第4期1498-1505,共8页
基金
国家重点研发计划专项“畜禽重要病原耐药性检测与控制技术研究”(2016YFD0501309)。
文摘
介孔材料是一种孔径介于2~50 nm之间的新型多孔固体材料,由于其具有较大的比表面积、优异的化学和热稳定性、孔径可调、密度低等特点而受到广泛关注,已成为一种极具发展前途的药物传递载体系统(DDSs)。然而,基于介孔材料的DDSs在临床应用还面临一些挑战。为了系统总结介孔材料在药物传递中的研究进展以及更加高效地开发基于介孔材料的药物载体,作者将介孔材料分别按照空间的分布有序性和化学组成进行分类总结,根据空间分布是否有序将介孔材料分为有序介孔材料和无序介孔材料;按化学组成分为硅基介孔材料和非硅基介孔材料。作者介绍了介孔材料常用合成方法,包括溶胶-凝胶法、水热合成法、微波合成法、相转变法和沉淀法等,其中溶胶凝胶法和水热合成法最为常用;同时也介绍了典型的、研究最广泛的介孔材料在化学药物和生物技术药物传递中的研究进展以及介孔材料种类、孔径大小、表面官能团和物理状态对其药物传递效率的影响。作者在文章最后讨论了基于介孔材料的DDSs存在的问题和未来的发展方向。
关键词
介孔材料
合成
药物
传递
载体
系统
(DDSs)
Keywords
mesoporous material
synthesis
drug delivery system(DDSs)
分类号
S853.7 [农业科学—临床兽医学]
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职称材料
题名
氟比洛芬酯对甲状腺腺瘤切除术患者超前镇痛的临床观察
被引量:
9
5
作者
金鑫
于泳浩
王国林
机构
苏州大学附属第一医院麻醉科
天津医科大学总医院麻醉科
出处
《临床麻醉学杂志》
CAS
CSCD
2008年第3期248-249,共2页
关键词
甲状腺腺瘤切除术
氟比洛芬酯
临床观察
超前镇痛
脂微球
载体
药物
转运
系统
药物载体系统
术后镇痛效果
分类号
R614 [医药卫生—麻醉学]
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职称材料
题名
海藻糖对载药脂质体保护作用的初步研究
被引量:
8
6
作者
颜栋美
周青峰
姚汝华
机构
广西大学生物技术与糖业工程学院
华南理工大学轻工食品学院
出处
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
1998年第4期393-396,共4页
基金
华南生物科学技术研究中心基金
文摘
初步研究了海藻糖对载药脂质体的保护作用.当海藻糖/磷脂比例达到1∶1时,基本能抑制脂质体的融合;当海藻糖/磷脂比例达到2∶1以上时,脂质体的保存率达到90%以上.实验结果表明,在足够数量的海藻糖存在下,通过真空干燥保存载药脂质体是可行的.
关键词
海藻糖
脂质体
融合
保护作用
药物载体系统
Keywords
trehalose
liposome
fusion
分类号
TQ460.4 [化学工程—制药化工]
R944.9 [医药卫生—药剂学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米药物递送载体在椎间盘退变中的应用进展
郭加正
姜丰
朱镇宇
史建刚
徐锡明
李翔
《中国生物医学工程学报》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
细胞-纳米药物载体递送系统在肿瘤诊疗中的应用
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
1
在线阅读
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职称材料
3
氧化还原响应的普鲁兰纳米药物载体研究
穆晓玲
《农业灾害研究》
2018
0
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职称材料
4
介孔材料的合成及其在药物传递中的研究进展
胡丹蕾
杨钮钮
张傲雪
陈冬梅
张景齐
谢书宇
《中国畜牧兽医》
CAS
北大核心
2021
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
氟比洛芬酯对甲状腺腺瘤切除术患者超前镇痛的临床观察
金鑫
于泳浩
王国林
《临床麻醉学杂志》
CAS
CSCD
2008
9
在线阅读
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职称材料
6
海藻糖对载药脂质体保护作用的初步研究
颜栋美
周青峰
姚汝华
《广西大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
1998
8
在线阅读
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职称材料
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