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葫芦脲[6]修饰负载阿霉素的四氧化三铁磁性纳米微球(CB[6]-Fe3O4@DOX)
发布时间:2025-09-30     作者:whl   分享到:

葫芦脲[6]修饰负载阿霉素的四氧化三铁磁性纳米微球(CB[6]-Fe3O4@DOX)

一、组成

以四氧化三铁(Fe3O4)纳米微球作为核心。该材料具有优良的磁响应性和生物相容性,是常用的靶向药物递送载体。

表面修饰葫芦脲[6](CB[6])。葫芦脲分子具有特殊的空腔结构,能够与药物分子形成稳定的主客体包合物,提高药物装载量和稳定性。

负载阿霉素(DOX)。作为经典的广谱*癌药,阿霉素具有强大的细胞毒性,但存在心脏毒性和非特异性分布等副作用,通过纳米载体递送可有效改善其治疗指数。

二、特点

磁靶向特性:Fe3O4 核心可在外部磁场作用下实现定向富集,提高药物在肿瘤组织中的局部浓度。

智能载药平台:葫芦脲[6]的主客体作用使阿霉素能够牢固结合,同时在特定环境(如酸性微环境)中可控释放。

高装载效率:CB[6]的空腔结构提升了阿霉素的负载量,增强系统的药物递送效率。

生物安全性良好:采用可控纳米结构,减少了药物的无序释放,有助于降低对健康细胞的损伤。

三、作用机制

在给药后,Fe3O4微球受外部磁场引导,定向聚集到肿瘤部位。

阿霉素通过CB[6]的包合作用被有效固定,在血液循环中得到保护。

当进入肿瘤细胞酸性环境或受细胞内还原条件影响时,阿霉素逐步释放,进入细胞核,干扰DNA复制和转录,诱导细胞凋亡。

磁靶向与化疗协同,既增强了疗效,也减少了系统性毒副作用。

四、应用前景

肿瘤精准治疗:通过磁靶向和主客体控释机制,提升阿霉素疗效,降低对心脏等器官的毒性,增强患者耐受性。

磁共振成像(MRI)造影:Fe3O4 作为对比剂,可在治疗同时实现肿瘤成像监测,推动诊疗一体化发展。

智能药物平台:CB[6]-Fe3O4 的设计思路可拓展至其他*癌药物递送,构建多种肿瘤治疗体系。

临床转化潜力:材料来源成熟,修饰方法可控,具备规模化制备与临床应用的可行性。

葫芦脲[6]修饰负载阿霉素的四氧化三铁磁性纳米微球(CB[6]-Fe3O4@DOX)


包装:瓶装

用:科研

供应商:西安齐岳生物科技有限公司

我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!

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