纳米级药物载体(Nanoscale Drug Carriers )是一种属于纳米级微观范畴的亚微粒药物载体输送系统。将药物包封于亚微粒中,可以调节释药的速度,增加生物膜的透过性、改变在体内的分布、提高生物利用度等。纳米粒(nanoparticle,NP)又称毫微粒,是大小在10—1000nm之间的固态胶体颗粒,一般由天然高分子物质或合成高分子...
接着,就来讨论我们在药物载体进行的研究。我们在2009年就发表Biomedical nanoparticle carriers with combined thermal and magnetic responses 及 Temperature-Sensitive Nanocapsules for Controlled Drug Release Caused by Magnetically Triggered Structural Disruption二篇文章,就通过磁性纳米材料与药物结合成载体 (见图6)。
在抵达靶位之前,载体需“翻山越岭”地克服酶屏障、血液循环屏障、组织渗透屏障、细胞屏障及胞内转运屏障等多重障碍;这些屏障极大地限制了药物载体的输送过程,使得到达靶组织内的药物仅有不到0.7%。为了有效应对这些挑战,深入理解药物载体与生...
更为关键的是,病毒载体还潜藏可能将携带的基因整合到宿主基因组中从而引发潜在的致癌风险。而非病毒载体,虽然能通过递送先导编辑器的mRNA来规避某些问题,但在将药物靶向递送到肝脏以外的体内组织方面也存在着挑战。一直以来,开发新型的、更安全、更高效的递送载体都...
药物载体—脂质体 2018年10月,全球第一款RNA药物onpattro®获批上市,这是诺贝尔奖成果从概念走向实际治疗用途的一个里程碑。多年来的技术发展和积累,核酸药物作为新一代治疗方法初露峥嵘,随着mRNA疫苗的获批,RNA药物进入蓬勃发展期。 为了确保这些RNA分子能够有效地进入细胞并发挥作用,脂质纳米粒功不可没。它可以...
药物缓释载体是指让药物缓慢进入血液,减小血液药物浓度,制备能够缓慢释放药物成分的缓释性长效药品在治疗中经常是非常需要的。一般的给药方式,使人体内的药物浓度只能维持较短的时间,血液中或是体内组织中的药物浓度上下波动较大,有时超过病人的药物最高耐受剂量,有时又低于有效剂量,这样不但起不到应有的疗效,...
Kharlampieva说:“与目前开发的共价方法相比,锚定在聚合物膜上的非共价Tmab对纳米颗粒修饰非常有利,因为它可以轻松快速地整合多种靶向蛋白。鉴于这些聚合体包裹和释放抗癌药物的能力,它们可以进一步扩展为精确靶向的治疗载体,通过高效的药物递送策略促进人类健康。” ...
浙大二院研究团队针对上述肿瘤治疗的难题,跨领域深度交叉融合,研究出了一种纳米载体,我们可以把它看做是一枚“光控制导的肿瘤导弹”,它可以同时运载化疗药和IDO抑制剂,安全抵达肿瘤区域,精准药物投递,全程尽可能减少药物对全身的影响,从而达到提高疗效,减轻副作用的目的,为进一步的临床应用打下了基础。
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