藥物載體磁性高分子微球的制備及應(yīng)用研究進(jìn)展

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1、第39卷第8期遼寧化工Vo1.39,No.82010年8月LiaoningChemicalIndustryAugust,2010藥物載體磁性高分子微球的制備及應(yīng)用研究進(jìn)展宋佳,朱春山,張強(qiáng),邱莉(河南工業(yè)大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,河南鄭州450001)摘要:介紹了藥物載體磁性高分子微球的研究現(xiàn)狀,總結(jié)了常用的制備方法及應(yīng)用進(jìn)展,展望了磁性高分子微球的發(fā)展前景。關(guān)鍵詞:藥物載體;磁性高分子微球;研究進(jìn)展中圖分類號:TQ460文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1004—0935(2010)08—0820—04目前,隨著人們生活水平的日益提高,人們越來向給藥;⑤固定磁場或交變磁場

2、可誘導(dǎo)磁性載體發(fā)越認(rèn)識到健康的重要性,于是對藥物的治療水平也熱,實(shí)現(xiàn)了化療和熱療同步進(jìn)行J。所以,磁性聚提出了更高的要求?,F(xiàn)在醫(yī)學(xué)上對腫瘤的治療,除合物微球自7O年代中后期以來便受到了國內(nèi)外學(xué)外科手術(shù)外,主要是使用化學(xué)藥物、生物毒素及放射者的普遍關(guān)注,有關(guān)磁性聚合物微球的制備和應(yīng)用性核素等來殺死癌細(xì)胞,但是這種給藥方式的藥物的研究論文逐年增加,國外學(xué)者針對磁性聚合物微分布全身,選擇性低、用量大、毒副作用大、療效低、球的制備及在生物醫(yī)藥工程、靶向藥物、臨床醫(yī)學(xué)等抗腫瘤藥物很快從作用部位消失等缺陷,所以尋求領(lǐng)域的應(yīng)用也申請了不少的專利,有些已經(jīng)商品化。一種選擇

3、性高,療效好,無毒性,生物相容性好的可目前,在靶向藥物系統(tǒng)巾,載體磁性高分子微球降解藥物傳遞系統(tǒng)具有十分重要的意義?。由于主要由磁性微粒、基體材料和治療藥物三部分組成,在靶向藥物系統(tǒng)中,藥物載體磁性高分子微球能夠按結(jié)構(gòu)可分為三類:一是以高分子材料為核,磁性材彌補(bǔ)以上缺點(diǎn)又具有很好的應(yīng)用發(fā)展前景,于是引料為殼層的核/殼式結(jié)構(gòu);二是內(nèi)層、外層皆為高分起了國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注,成為當(dāng)今研究的一個子材料,中間層為磁性材料的夾心式結(jié)構(gòu);三是內(nèi)核為磁性材料,外殼為聚合物的核/殼式結(jié)構(gòu),目前,該熱門課題。類微球研究得最多。1藥物載體磁性高分子微球1.1磁性微粒磁性材料在

4、磁性靶向藥物系統(tǒng)中起著舉足輕重作為藥物載體的磁性高分子微球,是一種新型的作用,它為磁性靶向藥物提供超順磁性,同時也起的功能高分子材料,由超順磁性納米粒子(包括磁著藥物載體的作用。常用的磁性材料為金屬合金性金屬如FeO、FeO或其它金屬氧化物等)與高[鐵(Fe)、鈷(co)、鎳(Ni)],鐵氧化物[Y一三氧化分子材料或無機(jī)材料等結(jié)合形成的聚合物。二鐵(FeO)、四氧化三鐵(Fe,O)及鐵鈷合金等],磁性高分子微球作為給藥物載體,具有以下優(yōu)但由于純金屬鎳、鈷磁性納米材料有致癌的作用,故點(diǎn):①藥物隨著載體被吸附到靶區(qū)周圍,使靶區(qū)很在磁性載藥系統(tǒng)中不宜使用。國內(nèi)外

5、研究中采用的快達(dá)到所需濃度,而在其它部位分布量相應(yīng)減少,因磁性粒子的粒徑均小于100nm,一般為l0~30nm。此可降低給藥量;②藥物絕大部分在局部作用,相因?yàn)檫@樣一方面有利于與高分子材料結(jié)合并且能夠?qū)p少了藥物對人體正常組織的副作用,特別是降低對肝、脾、腎等造血和排泄系統(tǒng)的損害;③加速產(chǎn)收稿日期:2010-05-09作者簡介:宋佳(1984一),女,碩士研究生。生藥效,提高療效;④藥物載體由磁定位,實(shí)現(xiàn)了靶.通訊作者:朱春山。第39卷第8期宋佳,等:藥物載體磁性高分子微球的制備及應(yīng)用研究進(jìn)展安全的排出體外,另一方面又具有超順磁性,也就是簡單,容易操作,但

6、是所得的粒子粒徑分布寬,形狀說在較弱的磁場中亦能夠產(chǎn)生相對較強(qiáng)的磁性,當(dāng)不規(guī)則,粒徑不易控制,而且磁含量不均一,殼層中外磁場消失后,磁性便很快消失,而不會被永久磁難免混雜一些諸如乳化劑之類的雜質(zhì),用于免疫測化口J。此外,據(jù)Halbreieh等的介紹,磁流體可以定、細(xì)胞分離等領(lǐng)域會受到很大的限制。吸收交變磁場中電磁波的能量進(jìn)而轉(zhuǎn)化為熱能,使Tanyolac等¨采用包埋法和改進(jìn)的溶劑蒸發(fā)局部的溫度升高以殺傷腫瘤組織,也就是日常生活技術(shù)制備了成球性較好的、粒徑為125—250Ixm的中所說的熱療。磁性聚乙烯醇縮丁醛微球,用于吸附牛血清白蛋白,1.2基體材料其容量

7、達(dá)到138mg/g顆粒。在微球中基體材料是用來支撐磁性材料和藥物2.2微乳液聚合的,因此必須滿足一定的要求:首先應(yīng)具有良好的生微乳液聚合法是近幾年發(fā)展起來的合成納米復(fù)物相容性,不會引起免疫反應(yīng),同時必須具備一定的合微球的新方法,其操作容易、粒子可控、不易發(fā)生生物可降解性和通透性,能夠使被包覆的藥物釋放團(tuán)聚,并且微乳液聚合的產(chǎn)物具有粒徑小且均一,分出來,無毒、副作用小、有一定的機(jī)械強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)子量高且分布窄,成膜性能好,可以通過聚合前調(diào)節(jié)定性。作為殼層的基體材料主要包括高分子材料、微乳液體系的配方來調(diào)節(jié)產(chǎn)物的尺寸、形態(tài)、結(jié)構(gòu)等無機(jī)材料、生物高分子材料,其中高

8、分子材料包括合物化性能¨引。微乳液聚合與一般乳液聚合的不同成高分子

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