具有pH响应的光磁功能化介孔氧化硅载体的制备及其在药物控释和医学影像方面的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51402287
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0210.无机非金属类生物材料
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Most solid tumors have lower extracellular pH compared to the surrounding healthy tissue, and the pH drop experienced during endocytosis is a common phenomenon. So, pH-triggered mesoporous silica based nanocarriers have attracted much attention in the burgeoning field of nanomedicine. In this project, we will construct a multifunctional drug carrier system with luminescence, magnetic resonance image and pH stimuli-responsive properties. First we will synthesis mesoporous silica particles with size of 50-100 nm, followed by functionalization with Gd3+ based upconversion nanoparticles with uniform size and good dispersity. The particle size, the pore size and structure, the luminescence property and the magnetic resonance imaging of the nanocomposites will be tuned carefully by changing various experimental conditions. Polyelectrolyte multilayers (PEM) composed of poly(allylamine hydrochloride) (PAH) and poly(styrene sulfonate) (PSS) hydrogel, degradable polymer PDPAC12 will be coated onto the nanocomposite surface via layer-by-layer (LbL) technique。The system can accomplish first target specific cells/tissues with “zero release” and then execute locally release mediated by pH stimuli. The in vitro/in vivo targeting delivery, pH-dependent controlled release, medical imagings will be investigated in detail. This study will provide some scientific and practical data for the diagnosis and treatment of cancers.
由于肿瘤组织的pH比正常组织低,且细胞吞噬过程中的pH变化是普遍现象,具有pH响应释放行为的多功能介孔SiO2药物传输体系的设计与制备近年来备受关注。在本项目中,我们拟构建一种集荧光、磁共振成像和pH刺激响应释放性能于一体的多功能智能纳米药物载体。首先控制合成尺寸均一、分散性良好、粒径50-100 nm的介孔SiO2纳米粒子,然后将其表面用含Gd3+上转换发光材料修饰,通过控制反应条件来调节复合材料的尺寸、孔径和结构,优化材料的上转换发光成像和核磁成像效果。采用层层自组装法将pH敏感的溶涨型的聚电解质层PAH/PSS,和降解型的PDPAC12包覆到光磁功能化的介孔SiO2外表面形成有机聚合物壳层,实现药物分子在达到靶点前“零释放”,到达肿瘤组织后pH变化下的响应性释放。研究复合材料在体外/体内的靶向传递、pH刺激响应释放以及医学影像中的应用,为肿瘤等疾病的诊断和治疗提供科学实验基础。

结项摘要

在本研究中,我们拟构建一种集荧光、磁共振成像和pH刺激响应释放性能于一体的多功能智能纳米药物载体。获得的主要研究结果如下:(1)合成尺寸均一、分散性良好的介孔氧化硅纳米粒子,表面修饰Gd2O3:Yb3+,Er3+上转换纳米发光材料。采用层层自组装将聚烯丙基胺盐酸盐/聚苯乙烯磺酸钠(PAH/PSS)聚电解质层(PEM)包覆在光功能化的介孔氧化硅外表面获得具有pH响应、上转换荧光成像、磁共振成像功能的多功能药物载体体系。(2)制备粒径均一的Gd2O3:Yb3+,Er3+@nSiO2@mSiO2,在其表面修饰生物降解的壳聚糖高分子材料,得到pH响应释放的多功能纳米药物载体。(3)制备具有上转换荧光、磁共振成像和磁靶向的多功能空心纳米药物载体。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Multifunctional chitosan modified Gd2O3:Yb3+,Er3+@nSiO2@mSiO2 core/shell nanoparticles for pH responsive drug delivery and bioimaging
多功能壳聚糖修饰的 Gd2O3:Yb3,Er3 @nSiO2@mSiO2 核/壳纳米粒子,用于 pH 响应药物递送和生物成像
  • DOI:
    10.1039/c6ra27332g
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Shanshan Huang;Ping'an Ma;Ziyong Cheng;Bei Liu;Xiaoran Deng;Zhongxi Xie;Jun Lin;Yanqiu Han
  • 通讯作者:
    Yanqiu Han
Synthesis of magnetic and upconversion nanocapsules as multifunctional drug delivery system
作为多功能药物递送系统的磁性和上转换纳米胶囊的合成
  • DOI:
    10.1016/j.jssc.2015.06.024
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Solid State Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Shanshan Huang;Yinyin Chen;Bei Liu;Fei He;Ping'an Ma;Xiaoran Deng;Ziyong Cheng;Jun Lin
  • 通讯作者:
    Jun Lin
Multifunctional polyelectrolyte multilayers coated onto Gd2O3:Yb3+,Er3+@MSNs can be used as drug carriers and imaging agents
Gd2O3:Yb3 ,Er3@MSNs上包覆的多功能聚电解质多层膜可用作药物载体和显像剂
  • DOI:
    10.1039/c5ra01750e
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Huang Shanshan;Cheng Ziyong;Chen Yinyin;Liu Bei;Deng Xiaoran;Ma Ping&39;an;Lin Jun
  • 通讯作者:
    Lin Jun

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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