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作者:zhn 日期:2025-07-17
四价铂(Pt(IV))类前药具有低毒性、高稳定性和良好的结构修饰性,是铂类药物开发的研究热点。将其与高分子载体结合后可设计为前药型纳米药物,在肿瘤部位特异性释放Pt(II)。该类定制合成方法包括亲水性、响应性和靶向化修饰,可广泛适用于聚合物药物载体的合成策略。
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作者:zhn 日期:2025-07-17
碳量子点(Carbon Quantum Dots, CQDs)具有良好荧光特性、生物相容性和易于功能化的表面结构。将其与四价铂(Pt(IV))前药结合,不仅具备*肿瘤活性和成像功能,还能响应肿瘤微环境释放Pt(II),是典型的诊疗一体化纳米药物系统。
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作者:zhn 日期:2025-07-16
氧化还原敏感型聚丙交酯-多嵌段共聚物多柔比星纳米粒:该智能递药系统采用Pluronic F68 (Poloxamer 188)与聚己内酯(PCL)嵌段共聚构建纳米核壳结构,通过二硫键连接DOX(Doxorubicin),可在高GSH浓度的肿瘤微环境中快速断裂释放药物。
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作者:zhn 日期:2025-07-16
叶酸修饰半乳糖化壳聚糖-氟尿嘧啶纳米递药系统通过半乳糖(Gal)修饰壳聚糖GC实现肝细胞靶向,结合叶酸修饰增强肿瘤选择性,同时通过共价或物理方式负载氟尿嘧啶(5-FU)或FUA衍生物实现高效递送。
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作者:zhn 日期:2025-07-16
HCPT-MePEG-PLA-NPs由mPEG-PLA两亲性共聚物自组装形成核壳结构,疏水PLA段包裹HCPT,亲水PEG段形成壳层,提升其水溶性、生物相容性与血液循环时间。
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作者:zhn 日期:2025-07-16
该系统以壳聚糖(CTS)为基体,使用三聚磷酸钠(TPP)交联形成纳米微球结构,载入羟基喜树碱(HCPT)作为*肿瘤药物,并通过叶酸(FA)修饰增强对叶酸受体高表达细胞(如某些肿瘤细胞)的靶向能力。
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作者:zhn 日期:2025-07-15
为了实现精准的细胞或组织靶向,上转换纳米颗粒可通过化学偶联方式连接靶向配体,如多肽、抗体、小分子、糖类等。这类修饰提升了UCNPs在肿瘤成像、靶向治疗、精准药物递送中的特异性和效率。
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作者:zhn 日期:2025-07-15
核壳结构设计是提升上转换发光效率、抑制非辐射猝灭、增强光稳定性的重要策略。通过在掺杂稀土离子的核心外部包覆无掺杂或功能性壳层,可以实现能量管理与表面优化。
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作者:zhn 日期:2025-07-15
表面修饰是将亲油性的稀土上转换纳米颗粒(UCNPs)转变为亲水、稳定、可生物应用的关键步骤,尤其对生物成像、靶向递送、PDT等应用至关重要。
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作者:zhn 日期:2025-07-15
稀土掺杂是实现上转换发光(Upconversion Luminescence, UCL)功能的核心技术之一。所谓上转换发光,是指低能近红外光子激发被材料吸收后,转化为高能可见光或紫外光发射的非线性光学过程。这一现象主要依赖于稀土离子之间的能量转移,通常需要将能量传递离子(如Yb³⁺、Nd³⁺)和发光中心离子(如Er³⁺、Tm³⁺、Ho³⁺)协同掺杂至主晶格材料(如NaYF₄、NaGdF₄)中。
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作者:zhn 日期:2025-07-14
pH敏感荧光脂质体是一类在不同pH环境下能实现结构变化和/或释放内容物,同时具备荧光可视化功能的脂质体系统。其设计核心是将脂质体包裹药物或探针,并引入响应性脂质或聚合物,当脂质体进入酸性肿瘤组织或胞内溶酶体(pH 5.0~6.5)时发生质子化或解离,促使药物释放,同时荧光信号增强或变色。
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作者:zhn 日期:2025-07-14
DSPE-PEG可作为表面修饰剂用于纳米颗粒(NPs)包覆和功能化。它通过亲脂基团插入或包覆纳米材料表面,PEG链则向外形成“隐身层”,有效阻止蛋白吸附、增强稳定性。
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作者:ssl 日期:2025-07-11
羧甲基壳聚糖修饰的磁性纳米颗粒通过将天然多糖的优异生物功能与磁性材料的可操控性结合,展现出高度的可设计性和广泛的应用潜力。未来,随着生物材料与纳米技术的不断融合,CMC-MNPs有望在精准医学、组织工程、环境治理等多个领域取得突破性应用成果。
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作者:zhn 日期:2025-07-10
Ceramide-ZIF-8 是一种由 神经酰胺(Ceramide)修饰的金属有机骨架(ZIF-8)结构组成的复合型纳米载体。ZIF-8 具备 pH响应性、比表面积大、易载药 等优点,而 Ceramide 具有细胞膜融合、促进摄取与凋亡信号诱导的功能。该复合结构将 生物膜相容性与pH响应性相结合,是一类用于精准递送的智能纳米平台。
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作者:zhn 日期:2025-07-10
金属有机框架材料(MOFs)是一类具有 高比表面积、孔径可调、结构稳定、功能丰富 的多孔晶体材料。其通过设计 金属节点+有机配体,可形成多种结构形式(如ZIFs、MILs、UiO系列等)。MOF材料在药物传递、气体缓释、蛋白封装等领域具有广泛的应用前景。