可降解介孔磷酸钙的制备、功能化及肿瘤靶向治疗的基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51472259
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 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:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Mesoporous inorganic carriers with a high specific surface area and porous structure are widely used in biomedical field including drug delivery, bio-imaging, and so on. Conventional mesoporous inorganic carrier are not biodegradable, limiting their further clinical applications. Development of new inorganic carrier material with high surface area, biodegradability, mesoporous structure is very significant. This project was first proposed to build a new functionalized mesoporous carrier systems with high specific surface area (> 300 m2/g), biodegradability, targeted/pH sensitive anticancer drugs delivery and real-time fluorescence/magnetic resonance imaging, using calcium phosphate (CaP) which is the main component of natural inorganic materials in the body. Specifically, biological molecules containing phosphorus such as ATP will be used to prepare mesoporous CaP with high dispersion and uniform size. Thereafter, the functional molecules of fluorescent/magnetic resonance imaging will be loaded into the mesoporous CaP carrier to achieve multifunction, after grafting tumor targeting group (RGD, folic acid). We will deeply study the scientific issues of biological molecules containing phosphorus, and clarify the basic laws and effects of these molecules on the regulation and modification of the mesoporous CaP materials. Then, systematic study the physicochemical/biological properties, in vivo tumor imaging and therapy of the as prepared functional mesoporous CaP carrier. Through these efforts, we hope to develop and provide a scientific basis for a novel biodegradable functional mesoporous inorganic carrier.
无机介孔载体具高比表面积和多孔结构,广泛用于药物递送、成像等生物医学研究。常规无机介孔载体不易生物降解,限制了进一步的临床应用。发展具有高比表面积、可降解的新型无机介孔载体材料具有重要研究意义。本项目创新地提出以人体天然无机组分磷酸钙为主体材料,构建具高比表面积(>300 m2/g)、可降解的新型功能化介孔载体系统,并实现抗肿瘤药物的靶向/pH敏感的递送和荧光/核磁共振成像的实时检测。具体是以ATP等天然含磷生物分子为磷源和调控剂,通过酶催化等方法制备高分散性、可控尺寸的介孔磷酸钙,通过装载荧光/核磁共振成像分子及表面接枝肿瘤靶向基团(RGD、叶酸)实现多功能化。深入研究含磷生物分子在材料构建中涉及的关键科学问题,阐明其调控、改性作用的基本规律;系统研究介孔磷酸钙载体的理化/生物学性质,肿瘤模型的活体成像和治疗性能。通过以上努力,为生物医用可降解新型功能化无机介孔载体材的制备提供理论支持。

结项摘要

常用无机纳米材料难以同时具备生物相容性、可降解性和生物活性,限制了其在生物医学领域的广泛应用。磷酸钙是人体骨组织的主要无机组分,具有良好的生物相容性、可降解性和较好的生物活性,已在药物递送、组织修复、生物成像等研究领域表现出具有良好的应用前景。本项目开展了磷酸钙类生物材料的制备、结构调控、性能调控,以及探索了其在抗肿瘤、硬组织修复等领域的应用,已经取得了系列研究成果。例如,以ATP等天然含磷生物分子为磷源和调控剂,通过酶催化反应、微波溶剂热反应、溶剂热反应等方法制备出了介孔/多孔结构的磷酸钙纳米载药体系,具有较高的比表面积和药物装载量,并且具备pH响应的药物递送性能。通过负载抗肿瘤药物,磷酸钙药物递送系统实现了对骨肉瘤的体外和体内有效治疗,且该载体具有较好的生物活性,在骨肉瘤术后骨缺损修复方面也将具有良好的应用前景。近期,本项目提出了酶催化制备高生物活性磷酸钙纳米材料的新策略,制备出具有均匀尺寸、高生物相容性、可降解性和诱导骨髓间充质干细胞成骨分化活性的新型磷酸钙纳米材料,并成功将其用于骨缺损的快速修复研究。此外,我们还制备出了多种基于一维磷酸钙(羟基磷灰石物相)的新型生物材料,如磷酸钙基有序织物、生物纸等,显著区别于传统磷酸钙材料脆性和高硬度的特点,在骨修复领域具有良好的应用前景。我们深入研究了磷酸钙基生物材料结构和功能调控中涉及的重要科学问题,阐明了ATP等生物分子在其结构调控、改性作用的基本规律;并系统研究磷酸钙基载体或修复材料的理化/生物学性质,肿瘤模型的活体治疗、骨缺损修复等性能。本项目已在ACS Nano、Small、Biomaterials等高档次期刊上发表SCI论文40篇,申请专利5项,为新型功能化磷酸钙基生物医用材料制备的制备及后续应用提供理论支持。

项目成果

期刊论文数量(40)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Binary Strengthening and Toughening of MXene/Cellulose Nanofiber Composite Paper with Nacre-Inspired Structure and Superior Electromagnetic Interference Shielding Properties
具有珍珠层结构和优异电磁干扰屏蔽性能的 MXene/纤维素纳米纤维复合纸的二元增强和增韧
  • DOI:
    10.1021/acsnano.8b00997
  • 发表时间:
    2018-05-01
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Cao, Wen-Tao;Chen, Fei-Fei;Chen, Feng
  • 通讯作者:
    Chen, Feng
Calcium phosphate-phosphorylated adenosine hybrid microspheres for anti-osteosarcoma drug delivery and osteogenic differentiation
用于抗骨肉瘤药物递送和成骨分化的磷酸钙-磷酸化腺苷杂化微球
  • DOI:
    10.1016/j.biomaterials.2016.12.031
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Biomaterials
  • 影响因子:
    14
  • 作者:
    Zhou Zi-Fei;Sun Tuan-Wei;Chen Feng;Zuo Dong-Qing;Wang Hong-Sheng;Hua Ying-Qi;Cai Zheng-Dong;Tan Jun
  • 通讯作者:
    Tan Jun
DNA-templated microwave-hydrothermal synthesis of nanostructured hydroxyapatite for storing and sustained release of an antibacterial protein
DNA 模板微波水热合成纳米结构羟基磷灰石用于储存和持续释放抗菌蛋白
  • DOI:
    10.1039/c5dt03357h
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    DALTON TRANSACTIONS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Chen, Xi;Yang, Bin;Zhu, Ying-Jie
  • 通讯作者:
    Zhu, Ying-Jie
Copper-doped mesoporous hydroxyapatite microspheres synthesized by a microwave-hydrothermal method using creatine phosphate as an organic phosphorus source: application in drug delivery and enhanced bone regeneration
以磷酸肌酸为有机磷源,微波水热法合成铜掺杂介孔羟基磷灰石微球:在药物输送和增强骨再生中的应用
  • DOI:
    10.1039/c6tb02747d
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry B
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Yu Weilin;Sun Tuan-Wei;Ding Zhenyu;Qi Chao;Zhao Huakun;Chen Feng;Shi Zhongmin;Zhu Ying-Jie;Chen Daoyun;He Yaohua
  • 通讯作者:
    He Yaohua
Large-Scale Automated Production of Highly Ordered Ultralong Hydroxyapatite Nanowires and Construction of Various Fire-Resistant Flexible Ordered Architectures
大规模自动化生产高度有序超长羟基磷灰石纳米线并构建各种耐火柔性有序结构。
  • DOI:
    10.1021/acsnano.6b07239
  • 发表时间:
    2016-12-01
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Chen, Feng;Zhu, Ying-Jie
  • 通讯作者:
    Zhu, Ying-Jie

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  • 通讯作者:
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其他文献

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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

        graph TD
          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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