图4 温度响应型介孔二氧化硅纳米药物传递系统
04 光控释纳米药物载体
Dai[9]等人设计了一个808nm的近红外光响应双药系统癌症治疗系统。将介孔二氧化硅包覆的由镧系元素组成的可将长波长光转化为短波长光的上转换材料(UCNPs)的表面,并将抗肿瘤药物DOX 装载在介孔中如图5所示。将肿瘤治疗用铂(IV)前药链接在功能化的介孔二氧化硅表面,并连接上金刚烷,金刚烷可以与β-环糊精进行络合,阻断介孔中DOX的漏出。当被808nm的NIR光激发时,UCNPs转换的UV光被用于激活铂(IV)前药以转化成更高毒性的铂(II)配合物并断裂与金刚烷/β-环糊精的链接,释放出介孔二氧化硅中的DOX分子。DOX和铂(II)配合物协同作用杀死癌细胞。
图5 近红外光响应型介孔二氧化硅纳米药物传递系统
05 磁靶向联合还原控释纳米诊疗系统
Chen[10]等人利用超顺磁性的Fe3O4为核心和介孔二氧化硅壳作为磁共振造影剂和抗癌药物容器,如图6所示。抗癌药物DOX装载在介孔二氧化硅的介孔中。将肿瘤治疗用铂(IV)前药链接在功能化的介孔二氧化硅表面,并连接上β-环糊精,其与金刚烷-PEG-GRGDS(可以靶向肿瘤表面的多肽)进行络合,阻断介孔中DOX的漏出。当靶向肿瘤表面受体时,纳米粒子被肿瘤细胞內吞,利用肿瘤中还原性物质激活铂(IV)前药以获转化成更高毒性的铂(II)配合物并断裂与β-环糊精的链接,释放出介孔二氧化硅中的DOX分子。DOX和铂(II)配合物协同作用杀死癌细胞。并在磁场的作用下快速富集到肿瘤区提高疗效,还可以作为磁共振造影剂进行肿瘤成像。
图6 磁场响应型介孔二氧化硅纳米药物传递系统
参考文献
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