精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

通過微流控技術創建出了一種非常高效的納米給藥體系

MEMS ? 來源:lp ? 2019-04-10 17:05 ? 次閱讀

癌癥治療是世界醫療難題,通常多種藥物聯用才能有效的抑制腫瘤。而且,除了小分子藥物,蛋白藥物和核酸藥物也經常被聯用。另外,功能性納米粒子可以通過物理療法更好的殺死癌細胞,例如通過近紅外激光激發金納米棒,可以實現癌癥的光熱治療。但是,由于各種藥物及納米粒子迥異的物理化學性質,在醫療上很難通過一個簡單實用的方法來實現多種小分子藥物,蛋白藥物,核酸藥物以及金納米棒的同步傳遞。因此,如何建立一個簡單、穩定的方法實現各種藥物復雜組合和調控性的釋放成為目前的技術瓶頸?

近期,北京科技大學的海明潭教授聯合上海交通大學附屬第六人民醫院朱悅琦主任和美國三院院士,哈佛大學的David A. Weitz教授通過微流控技術創建出了一種非常高效的納米給藥體系。通過這個納米藥物傳遞體系實現分子靶向藥物和化學藥物的多藥聯用,在低劑量靜脈注射的情況下,就可以抑制人類表皮因子受體2陽性乳腺腫瘤達到90%。這一最新研究成果本周在線發表于知名學術期刊《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

圖1. 項目研究示意圖

國際上,Weitz教授是微流體技術的主要創始人之一。微流體技術通過微米通道精細的控制流體的流動和混合,從而可以精確的控制藥物輸送載體的生產過程。與傳統工藝相比,微流體技術可以極大的改善生產粒子的均一性,極大的提高藥物的裝載效率,并可以實現高通量的工業化生產。

在Weitz教授的指導下,海明潭教授提出微流體雙乳體系,從而非常高效的實現封裝多種疏水性及親水性物質。介孔硅納米粒子有非常好的生物相容性、生物可降解性、高載藥率及表面可功能化修飾等特點。而金納米粒子在生物成像及光熱治療方面被廣泛應用。在該項目中,該研究團隊首先把金納米棒通過化學反應結合在介孔硅表面,然后通過介孔硅裝載大量親水、疏水、蛋白及核酸藥物,并通過微流體雙乳法一步將介孔硅包裹在了以高分子為主體,同時復合磷脂的巨型囊泡中。隨后,基于過膜擠壓的調控,構建出了多藥物同時負載的納米載藥粒子(圖1)。

該納米載藥體系在HER2陽性乳腺癌小鼠模型中得到了驗證。該納米體系有非常好的生物相容性,并可以在腫瘤中長時間駐留。通過連續注射該納米體系,小鼠的腫瘤抑制率超過了90%,而且該體系極大的降低了癌細胞的耐藥性及藥物引起的副作用(圖2)。

圖2. 多功能納米載藥體系有效的抑制乳腺癌腫瘤

因為這個納米體系具有普適性,研究團隊認為,這個方法將有可能被廣泛應用到其他類型癌癥及其他類型疾病的治療上。而且因為制備方法簡單有效,團隊認為該方法有臨床轉化的潛力。希望研究團隊帶來的納米載藥新體系,最終可以幫助更多癌癥患者改善預后。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 納米
    +關注

    關注

    2

    文章

    693

    瀏覽量

    36955
  • 微流控
    +關注

    關注

    16

    文章

    513

    瀏覽量

    18863

原文標題:微流控技術構建負載多類型藥物納米載體,實現癌癥聯合治療

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    單片機推動家用應用的發展

    幾乎每個人都有吃藥或打針的時候。吃藥和打針是向身體的兩最常用方法。還有些方法不是很常用,比如吸入法和透皮
    發表于 08-26 15:52

    一種基于MCU的設備

      全機械化、次性自動注射器已面世多年,如今許多公司正在制造或開發可用于多次的設備。而這些設備的核心便是控制各項操作的MCU。
    發表于 09-15 08:46 ?3次下載
    另<b class='flag-5'>一種</b>基于MCU的<b class='flag-5'>給</b><b class='flag-5'>藥</b>設備

    韓國科學技術院研究出了一種高性能的透明納米觸摸傳感器

    據麥姆斯咨詢報道,韓國科學技術院的研究人員通過開發一種柔性、透明的超薄分層納米復合材料(HNC)薄膜,研究出了
    的頭像 發表于 10-22 15:32 ?3193次閱讀

    有助于透皮傳輸方式的皮膚阻抗分析

    是藥物行業發展最快的領域之,各大制藥公司都在積極開發替代注射的藥方式??诜?、外用、吸入式、納米技術和透皮
    的頭像 發表于 04-09 08:02 ?3350次閱讀
    有助于透皮<b class='flag-5'>給</b><b class='flag-5'>藥</b>傳輸方式的皮膚阻抗分析

    Kik公司創建出了一種新型加密貨幣Kin幣

    旦我們創建了新型加密貨幣,我們將通過鼓勵數百萬用戶每天在Kik中賺取和消費Kin幣來創造需求。2014年以來,我們已經試驗了一種名為Kik Points的數字貨幣,用戶可以
    發表于 05-29 11:19 ?1923次閱讀

    一種通過角質層的新方法

    這種不斷發展的背景下,了解參與者的知識產權地位和策略至關重要。這些信息和知識可以幫助發現商業風險和機遇,預測新興技術趨勢,并做出戰略決策來鞏固自己的市場地位。
    的頭像 發表于 08-31 10:17 ?5760次閱讀
    <b class='flag-5'>微</b>針<b class='flag-5'>給</b><b class='flag-5'>藥</b>:<b class='flag-5'>一種</b><b class='flag-5'>通過</b>角質層<b class='flag-5'>給</b><b class='flag-5'>藥</b>的新方法

    一種整合型的控芯片新設計

    楊根課題組與羅春雄研究組密切合作,提出了一種整合型的控芯片新設計,將基于流線的降速結構和基于過濾的捕獲結構進行整合,能在很大流速范圍內(5-40 mL/h)都實現
    的頭像 發表于 11-25 11:14 ?3146次閱讀

    技術納米領域的研究進展

    更重要的是,納米顆粒可以在控混合器中實現連續生產,同時控混合器能夠為納米顆粒的合成提供穩
    的頭像 發表于 05-05 11:18 ?2254次閱讀

    一種高效控細胞芯片,通過快速篩選允許細胞實現病毒的分離和培養

    如圖2,研究人員通過使用3D打印技術制備了控芯片模具,并通過拋光模具、澆筑并固化PDMS在短時間內定制了的芯片內的
    的頭像 發表于 06-07 10:10 ?3244次閱讀

    款可生物吸收的柔性控器件

    該研究發明了一種張紙厚度的、生物可吸收的柔性控器件,其通過液體汽化冷卻實現了神經傳導阻滯,可用于替代阿片類止痛
    的頭像 發表于 07-08 09:29 ?806次閱讀

    面向碳中和的化工綠色體系

    文章首先對化工領域中綠色體系的發展進行了分類和評述,包括通過使用生物基基底材料和低碳制造方法構建
    的頭像 發表于 01-29 14:11 ?767次閱讀

    利用針機器人實現結腸的快速自定位和抗蠕動粘附

    含有針的微型機器人具有經粘膜和可控藥物釋放的能力,為胃腸道提供了一種很有前途的途徑。
    發表于 07-03 10:40 ?749次閱讀
    利用<b class='flag-5'>微</b>針機器人實現結腸<b class='flag-5'>給</b><b class='flag-5'>藥</b>的快速自定位和抗蠕動粘附

    針機器人實現結腸的快速自定位和抗蠕動粘附

    攜帶針的微型機器人被認為是一種有前途的胃腸道新手段,它被設計成適應胃腸道環境的幾何形狀和尺寸
    的頭像 發表于 07-24 17:18 ?1590次閱讀
    <b class='flag-5'>微</b>針機器人實現結腸<b class='flag-5'>給</b><b class='flag-5'>藥</b>的快速自定位和抗蠕動粘附

    一種光固化通道數字控芯片(pCDMF)

    操控。目前,控領域有兩主流平臺:基于通道的控(channel-based microfluidics,CMF)和數字
    的頭像 發表于 01-03 10:35 ?650次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>光固化通道數字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片(pCDMF)

    基于葡萄糖響應性針的胰島素透皮系統研究進展

    開發一種能夠自我調節劑量的創胰島素系統,可以說是糖尿病研究領域的圣杯。
    的頭像 發表于 02-27 09:37 ?2215次閱讀
    基于葡萄糖響應性<b class='flag-5'>微</b>針的胰島素透皮<b class='flag-5'>給</b><b class='flag-5'>藥</b>系統研究進展