纳米药物概述

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纳米药物

纳米药物

1.2药物纳米化的主要优势
②靶向和定位释药
纳米粒在体内有长循环、隐形和立体隐形等特点,这种特点均有 利于增加药物的靶向性,是抗肿瘤药物、抗寄生虫药物的良好载体
用聚山梨酯80对纳米粒进行表面修饰,能突破血脑屏障,显著 提高了药物的脑内浓度,改善了脑内实质性组织疾病和脑神经系统疾病 的治疗有效性 口服给予纳米脂质体、聚合物纳米粒,能增加其在肠道上皮细胞 的吸附,延长吸收时间,增加药物通过淋巴系统的转运和通过肠道 Payer‘s区M细胞吞噬进入体内循环等
2.纳米药物的分类
2.纳米药物的分类
作为纳米科技与现代制剂技术交叉、融合产生的纳米制剂技术, 齐核心是药物的纳米化技术,包括药物的直接纳米化和纳米载药系统。
2.1直接纳米化:通过纳米沉淀技术或超细粉碎技术直接制 备药物纳米颗粒
例如:纳米混悬液(nanosuspension):在表面活性剂和水等附加剂存在 下,直接将药物粉碎加工成纳米混悬剂,通常适合于口服、注射等途径 给药,以提高吸收和靶向性。通过对附加剂的选择,可以得到表面 性质不同的微粒。特别适合于大剂量的难溶性药物的口服吸收和注 射给药。
3.国内外研发状况
• 国外 • 纳米制药技术是医学生物技术领域的前沿和热点问题,特 别是纳米药物载体、纳米生物传感器和成像技术以及微型 智能化医疗器械等 • 21世纪科研优先项目—美国、日本、德国—尤其是生物相 容性材料、生物传感器以及治疗性药物和基因载体等 • FDA批准应用于临床: • 密西根大学Donald Tomalia—树形聚合物“纳米陷阱”— 捕获流感病毒,体外实验表明“纳米陷阱”能够在流 感病毒感染细胞之前就捕获他们,使病毒丧失致病能 力,有可能在艾滋病、乙肝等疾病的治疗中发挥作用
纳米科技—医疗机械人

纳米医学与药物研发

纳米医学与药物研发

纳米医学的应用实例
▪ 生物传感器
1.纳米技术可以提高生物传感器的灵敏度和准确性,实现对生 物分子的精准检测。 2.纳米生物传感器可以应用于多种疾病的诊断和监测,包括癌 症、心血管疾病等。 3.纳米技术可以降低生物传感器的制造成本,提高其实用性和 普及性。
▪ 组织工程
1.纳米技术可以促进组织工程的发展,提高人造组织的性能和 生物相容性。 2.纳米材料可以作为人造组织的支架材料,提供良好的机械性 能和生物活性。 3.纳米技术可以应用于组织工程的多个环节,如细胞培养、支 架材料制备等。
纳米医学简介
纳米医学的发展趋势
1.随着纳米技术的不断发展,纳米医学的应用范围将不断扩大。 2.未来纳米医学将更加注重个体化治疗和精准医疗。 3.纳米医学的发展需要更多的跨学科合作,以推动技术的进步和应用的拓展。
纳米医学与药物研发
纳米药物研发概述
纳米药物研发概述
▪ 纳米药物研发概述
1.纳米药物研发是指利用纳米技术,将药物制成纳米级颗粒, 以提高药物的生物利用度、降低副作用,并实现药物的精准靶 向输送。 2.纳米药物研发需要结合多学科知识,包括纳米材料学、生物 医学、药学等,以确保药物的安全性和有效性。 3.随着纳米技术的不断发展,纳米药物研发已经成为药物研发 领域的重要分支,为未来药物创新提供了新的思路和途径。
纳米医学与药物研发面临的挑战
1.纳米技术的安全性需要得到充分的验证和评估,以确保其对 人体没有潜在的危害。 2.纳米药物的制造成本较高,需要进一步降低制造成本以提高 其可及性。 3.需要加强纳米医学和药物研发领域的人才培养和科研投入, 促进该领域的快速发展。
▪ 聚合物纳米药物载体
1.聚合物纳米药物载体具有较好的生物相容性和可降解性,能够实现药物的缓释和控释。 2.通过设计和合成不同功能的聚合物,可以实现药物的靶向输送和提高药物的稳定性。 3.聚合物纳米药物载体在抗癌药物、抗生素等领域具有广泛的应用。

纳米药物的研究现状和展望

纳米药物的研究现状和展望

纳米药物的研究现状和展望随着科技的进步和医学研究的发展,纳米技术被应用于医学领域,开创了纳米药物的新纪元。

纳米药物是利用纳米技术制造出的药物,具有较小的粒径、较大的比表面积和独特的物理化学性质,能够提高药物的溶解性、稳定性、药效和靶向性,从而使药物更好地作用于病灶,减轻药物对健康组织的损伤,有效缓解疾病症状,且具有较少的副作用和毒性。

纳米药物可以根据其粒径的大小分成几类,其中最常见的是纳米粒子,其直径通常在20到200纳米之间。

纳米粒子有许多不同的形态,如球形、棒状、盒状、肉桂棒状等,可以根据需要制备出适合不同病灶的纳米药物。

纳米药物在治疗癌症、心血管疾病、炎症、感染和神经退行性疾病等方面具有广泛的应用前景。

下面将分别讨论这些领域的研究现状和展望。

一、纳米药物在治疗癌症中的应用癌症是当今最常见的疾病之一,一直以来都是医学领域的重要研究领域。

纳米药物的出现为癌症的治疗提供了新的思路和方法。

纳米药物在治疗癌症方面的优势主要体现在以下三个方面:其一是纳米药物能够有效地提高药物在肿瘤细胞中的浓度,使药物更好地作用于肿瘤细胞,从而提高治疗效果。

其二是纳米药物能够减轻药物对健康组织的损伤,缓解化疗副作用。

其三是纳米药物可以被修饰成能够针对癌症细胞表面标志物的功能性纳米药物,可以实现针对性治疗。

目前,纳米药物已经在临床试验中被验证为一种安全、有效的治疗癌症的手段。

尽管还存在着一些技术难题,如如何制备具有高靶向性和多功能性的纳米药物,如何控制其分布和释放,但这些问题的解决将会使纳米药物在治疗癌症方面发挥更大的作用。

二、纳米药物在治疗心血管疾病中的应用心血管疾病是一种在当今社会非常普遍的疾病,而纳米药物在治疗心血管疾病方面也显示出了很大的潜力。

纳米药物的应用使得心血管类药物的作用更加明显。

利用纳米技术可以制备出具有高度生物相容性、高渗透率和持续性的药物,这些药物可以有效地穿过血管壁,进入紧张的病变组织,达到更好的治疗效果;同时,纳米粒子的表面也可以修饰出具有特异性靶向性、可控性和样品化特性的药物,以更好地实现靶向治疗。

纳米医药PPT课件

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优势
纳米药物具有靶向性、长效性和低毒性的特点,能够提高药物的疗效和患者的生 存率。
纳米药物的临床应用与案例分析
应用领域
肿瘤、心血管、神经系统等疾病的治 疗和诊断。
案例分析
以某纳米药物为例,介绍其制备工艺、 药效学研究、临床试验和疗效等方面 的内容。
纳米医学影像技术
03
医学影像技术的现状与挑战
医学影像技术是诊断和治疗疾病的重 要手段,但目前存在一些挑战,如成 像质量不高、分辨率有限、成像速度 慢等。
纳米药物
02
纳米药物的种类与制备方法
纳米药物的种类
包括脂质体、聚合物纳米粒、纳米晶 体、纳米棒等。
制备方法
物理法、化学法、生物法等,其中化 学法是最常用的制备方法,包括沉淀 法、微乳液法、溶胶-凝胶法等。
纳米药物的药理作用与优势
药理作用
纳米药物能够通过控制药物释放速度和药效持续时间,提高药物的生物利用度和 疗效,降低副作用。
新型纳米药物的设计与开发
纳米药物的生产和质量控制
研究新的药物载体、药物释放机制等,提 高纳米药物的疗效和安全性。
优化生产工艺,建立完善的质量控制体系 ,降低生产成本。
纳米药物的药代动力学和药效学 研究
深入了解纳米药物在体内的分布、代谢和 药效,为临床应用提供科学依据。
跨学科合作与交流
加强纳米医药领域与其他相关领域的合作 与交流,推动纳米医药的快速发展和应用 。
THANKS.
个性化医疗
利用纳米技术实现药物的精准 投递,提高治疗效果并降低副
作用。
癌症治疗
利用纳米药物提高癌症治疗的 疗效,降低毒副作用,提高患 者生存率。
免疫疗法
利用纳米药物调节免疫系统, 治疗自身免疫性疾病和感染性 疾病。

纳米药物综述

纳米药物综述

化還原反應,產生高活性的自
由基。
但電子與電洞必須在晶體內部 相遇結合前及時遷移到表面, 因此晶體的尺寸要小於某一尺 寸才有光催化效應。
纳米金屬粒子
銀常用於抗菌纖維及紡織 品中,但一般以銀離子系 統為主,容易與生物體中 的氯離子產生氯化銀沉澱, 進而誘發人體過敏反應產 生。
纳米銀粒子沒有銀離子的 缺點,但其限制在於安定 性不佳,合成後儲放易產 生凝聚形成微米級粒子, 另則為在高分子基材不容 易分散,而影響其應用。
纳米藥物的優勢
延長藥物的體內半衰期,藉由控制聚合物在體 內的降解速度,能使半衰期短的藥物維持一定 水平,可改善療效及降低副作用,減少患者服 藥次數。
可消除特殊生物屏障對藥物作用的限制,如血 腦屏障、血眼屏障及細胞生物膜屏障等,纳米 載體微粒可穿過這些屏障部位進行治療。
纳米药物尺度的优势
大分子和颗粒进入和排出细胞
胞饮
吞噬
胞吐
毛細血管床的過濾作用
纳米微粒的大小影響藥物的生物利用率。 脾靜脈竇中內皮細胞的間隙為200~500nm,
因此長效型微粒最好不要超過200nm大小。 而腎臟腎小球中內皮細胞的間隙在40~60nm 間,過小的微粒會被過濾出。 要使纳米載體在血液循環中流通時間增加,必 須控制載體大小的範圍。
纳米药物综述
纳米藥物的定義
藥劑學中的纳米粒或称纳米載體與 纳米藥物,其尺寸界定於 1~1000nm之間。
纳米載體係指溶解或分散有藥物的 各種纳米粒。
纳米藥物則是指直接將原料藥物加 工成纳米粒。
纳米藥物的分類
纳米乳剂 纳米脂质体
纳米粒药物 固体脂质纳米粒 纳米囊与纳米球
磁性纳米药物 温度敏感性、pH敏感性、
台大抗煞一號 光觸媒 纳米金屬粒子

纳米药物PPT课件

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纳米药物能够通过抑制炎症反应、 调节血脂代谢、抑制血小板聚集 等作用机制,改善心血管功能。
总结词:心血管疾病的纳米药物 能够通过抑制动脉粥样硬化、抗 炎等作用机制,改善心血管功能。
心血管疾病的纳米药物具有低毒 性和低免疫原性等特点,能够降 低药物治疗过程中对机体的损伤 和副作用的产生。
THANKS
阿尔茨海默病治疗
利用纳米药物改善脑部淀粉样蛋白沉积,缓解认知障碍症状。
帕金森病治疗
通过纳米药物输送多巴胺前体或酶抑制剂,增加脑部多巴胺的合成 与释放。
神经痛治疗
纳米药物可以精准释放镇痛药物至受损神经区域,有效缓解疼痛。
心血管疾病治疗
冠心病治疗
01
利用纳米药物携带药物或细胞因子,促进血管新生和侧支循环
VS
详细描述
由于纳米药物涉及到多个学科领域,其研 究和应用需要跨学科的合作和交流。因此 ,需要建立完善的法规和伦理规范,明确 纳米药物的研究和应用范围、标准和质量 要求等,以确保纳米药物的研究和应用符 合伦理和法律规定。
前景展望
总结词
尽管纳米药物面临诸多挑战,但其巨大的潜力和优势仍使得人们对它的未来充满期待。
案例一:靶向肿瘤的纳米药物研究
详细描述
纳米药物能够通过改变药物释放 方式和药效动力学,实现药物的 缓释和控释,降低给药频率和副 作用。
总结词:利用纳米技术构建的靶 向肿瘤的纳米药物,能够提高药 物的靶向性和疗效,降低副作用 。
靶向肿瘤的纳米药物能够通过肿 瘤细胞表面的特异性受体,将药 物定向传递到肿瘤组织内部,提 高药物的靶向性和疗效。
纳米药物在体内的作用机制尚不完全清楚,可能对正常细胞和组织产生不良影响。此外,纳米药物的 制造和生产过程中可能引入有害物质或杂质,进一步增加了安全性风险。因此,需要加强纳米药物的 安全性评估和监管,确保其安全性和有效性。

纳米药物的研究进展

纳米药物的研究进展

可进一步制成适于口服、注射或其它给药
途径的制剂。
载 药 材 料
载药材料分为两大类: I. 天然材料,如脂类、糖类、
蛋白质等; II. 合成的高分子材料,如聚
氰基丙烯酸烷酯PACA、 聚酯及其衍生物与共聚物。
第7页/共38页
1.2 纳米药物的特点
药 物 以 溶 解 、 分 散 、 包 裹 、 吸 附 、 偶 联 等 方 式 成 为 纳 米 分散体;
根据超临界流体在结晶过程中发挥作用的不同,超临界流体结晶法主要分 为超临界溶液的快速膨胀技术和超临界反溶剂技术。
当药物在超临界流体中溶解较差时,可加入乙醇、丙酮等夹带剂提高其溶 解度,并调节粒子间的相互作用。
第25页/共38页
与高压均质法结合的方法
1沉淀 • 通过剪切、碰撞或空穴效应“巩固”其晶体形态。
无机纳米载体(例如, 纳米硅球、碳纳米管 等);
树状大分子 SiO2介孔型纳米粒的形貌TEM
纳米磁球等。
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2 纳米药物的制备方法
2.1 纳米药物晶体的制备方法 2.2 纳米载药粒子的制备方法 2.3 纳米粒载药和表面修饰
第16页/共38页
2.1 纳米药物晶体的制备方法
表 1 纳米药物晶体的制备方法
高压泵将一定粘度的药 物混悬液吸入泵体并加压, 根据混悬液粘度和均质压 力调节阀芯和阀座之间的 间隙;
药物粒子高速流动中经 过剪切、撞击、和空穴效 应实现超细粉碎。
高压均质法 第22页/共38页
乳化法和微乳化法
先将药物溶解于与水不混溶的有机溶剂中制成O/W型乳剂, 乳滴内相包裹难溶性药物,制备多相系统。
微粒尺寸: 1nm~1000nm; 纳米制剂技术的核心:
其核心是药物的纳米化技术,包括药物的直接纳米化和纳米载药系统。

纳米抗肿瘤药物及其研究进展

纳米抗肿瘤药物及其研究进展

纳米抗肿瘤药物及其研究进展随着现代医学技术的发展,纳米科技被越来越广泛地应用于肿瘤治疗中。

纳米抗肿瘤药物是一种利用纳米技术制备的抗肿瘤药物,具有分子大小、生物活性和定向转运优异等优点。

近年来,在纳米科技的助力下,多种纳米抗肿瘤药物被研发出来,对肿瘤治疗产生积极的影响。

本文将介绍几种常见的纳米抗肿瘤药物及其在肿瘤治疗中的研究进展。

1. 纳米脂质体类药物纳米脂质体类药物是将靶向药物封装在脂质体上,通过改变其表面性质,提高了药物的稳定性和生物可利用性,从而提高了治疗效果。

目前,纳米脂质体类药物在肿瘤治疗中被广泛应用。

研究表明,通过改变纳米脂质体药物的药物载体,可以得到高效的肿瘤靶向药物。

例如,研究人员将HER2单克隆抗体与靶向药物(如培美曲塞、紫杉醇等)结合到纳米脂质体中,并通过改变脂质体表面的修饰物质,提高了药物在肿瘤组织中的富集度,从而提高了治疗效果。

纳米聚合物类药物是一类利用聚合物纳米技术制作的抗肿瘤药物。

这种药物具有高度的稳定性、良好的可控性和可调控性。

与传统抗肿瘤药物相比,纳米聚合物类药物具有更好的抗肿瘤效果和生物相容性。

目前,纳米聚合物类药物被广泛应用于癌症治疗中。

这些药物可以通过改变分子结构、药物释放速度和靶向性等方式来优化其作用机制,并减少药物副作用。

例如,研究人员将靶向性纳米粒子与靶向药物(如多柔比星)结合,制备出具有高度生物可利用性和稳定性的纳米抗肿瘤药物,对肿瘤细胞产生了显著的毒性作用。

3. 其他纳米药物除了纳米脂质体类药物和纳米聚合物类药物以外,还有其他种类的纳米抗肿瘤药物,如纳米金、纳米银、碳基纳米材料等。

这些药物的抗癌作用机理各有不同,但都具有高度的生物相容性和治疗效果。

例如,纳米金颗粒被广泛应用于肿瘤诊断和治疗中。

这种药物具有明显的生物活性和热效应,可以在肿瘤细胞内释放能量,抑制肿瘤生长。

此外,纳米银粒子也具有抗微生物、抗炎和抗癌作用,可以通过与DNA分子结合来抑制肿瘤细胞的生长。

纳米药物

纳米药物

纳米药物具体分类
固体脂质纳米粒 磁性纳米粒
基因转导纳米粒
纳米药物
微乳型 高分子纳米粒
脂质体
不同的纳米载体构成的纳米药物具有不同的特点,适于 不同制剂的开发。
微乳作为载药系统 ,可以增加难溶性药物的溶解度 ,提高水溶性药物 的稳定性 ,提高药物的生物利用度 ,同时具有药物的缓释性和靶向 性 ,并且适于工业化制备。
2.2 纳米颗粒的性质
当物质接近纳米尺寸时 ,它的粒 子尺寸已接近光的波长 ,粒子还 具有很大的表面积 ,使得它具有 一些特殊效应 ,如量子尺寸效应、 小尺寸效应、表面效应和宏观量 子隧道效应 ,而且在光学、磁学、 电学、化学及生物学方面表现出 许多特殊性质。 纳米微粒表面 具有很强的活性 ,具有特殊的光 学、热学、力学和磁学特性 ,有 大量的界面或自由表面 ,各纳米 微粒间存在着或强或弱的相互作 用。 这些特点使纳米材料具有 小尺寸效应和界面效应 ,表现出 许多优异性能和全新的功能。
碳纳米材料作为 载药的载体,对 药物释放的研究。
R.Y. Zhang, H. Olin / Materials Science and Engineering C 32 (2012) 1247–1252
China Journal of Modern Medicine Vol. 17 No. 24
2.3纳米药物的的特点
纳米药物与常规药物相比较 ,具有颗粒小、比表面积大、表面 反应活性高、活性中心多、吸附能力强等特性 ,因此具有很多 常规药物所难以比拟的优点:
★缓释药物 ,改变药物在体内的半衰期 ,延长药物的作用时间。 ★制成导向药物后能达到特定的靶器官 。 ★在保证药效的前提下 ,减少药用量 ,减轻或消除毒副作用 。 ★改变膜转运机制 ,增加药物对生物膜的透过性 ,有利于药物 透皮吸收及细胞内药效的发挥 。 ★增加药物溶解度 。

纳米医药的概念

纳米医药的概念

纳米医药的概念一、纳米药物纳米药物是指利用纳米技术制造的药物制剂,其基本单元是纳米颗粒。

这些纳米颗粒的大小通常在1-100纳米之间,远小于常规药物制剂的尺寸。

由于其极小的尺寸,纳米药物具有许多独特的性质,如能够穿越细胞膜、提高药物的溶解度和生物利用度、降低药物的毒性和副作用等。

纳米药物可以是针对特定疾病的靶向药物,也可以是具有多重作用的复方药物。

二、纳米药物递送纳米药物递送是指利用纳米技术将药物精确地输送到病变部位,实现药物的靶向传递。

这种技术可以大大提高药物的疗效,降低毒性和副作用。

纳米药物递送系统通常由药物载体和靶向分子组成,载体负责将药物输送到病变部位,而靶向分子则负责识别并吸附在病变组织上。

常见的纳米药物递送载体有脂质体、纳米粒、胶束等。

三、纳米诊断纳米诊断是指利用纳米技术对疾病进行早期诊断和监测的技术。

这种技术可以极大地提高诊断的准确性和灵敏度,同时也可以实现疾病的早期发现和治疗。

纳米诊断技术通常基于生物传感器、纳米探针和分子影像等技术,可以对生物体内的分子、离子、酶等进行检测和成像。

四、纳米生物效应纳米生物效应是指纳米颗粒与生物体相互作用所产生的各种效应。

由于纳米颗粒的尺寸极小,它们可以轻易地进入细胞和组织,与生物分子相互作用,从而产生一系列的生物效应。

这些效应可以是正面的,如提高药物的疗效和安全性;也可以是负面的,如引起炎症、免疫反应和细胞毒性等。

因此,在纳米医药的研究和应用中,需要深入研究纳米生物效应,以确保其安全性和有效性。

五、纳米药物研发纳米药物研发是指利用纳米技术研发新药的过程。

与传统药物研发相比,纳米药物研发具有许多优势,如能够提高药物的疗效和安全性、降低药物的毒性和副作用等。

在纳米药物研发中,需要解决的关键问题包括如何制造出具有良好生物相容性和稳定性的纳米药物、如何实现药物的靶向传递和控释等。

目前,许多科研机构和企业都在积极开展纳米药物研发工作,以期为人类健康事业做出更大的贡献。

纳米载体及纳米药物PPT课件

纳米载体及纳米药物PPT课件

纳米载体还可以通过改变疫苗的释放方 此外,纳米药物制剂还可以用于开发新
式和速率来调节免疫反应,提高疫苗的 型疫苗,如基于mRNA的疫苗和基于病
安全性和有效性。例如,纳米载体可以 毒载体的疫苗等。这些新型疫苗的开发
缓慢释放疫苗成分,延长免疫反应时间, 将有助于应对新发传染病和疫苗短缺等
提高免疫效果。
问题。
微生物法
利用微生物的生长和代谢过程来制备纳米粒子。例如,利用细菌合成金属纳米粒子等。 该方法可实现大规模生产,但制备的纳米粒子纯度较低。
基因工程法
通过基因工程技术来制备具有特定功能的纳米粒子。例如,利用基因工程改造细胞来合 成具有特定性质的纳米材料等。该方法可实现高度定制化的纳米粒子制备,但技术难度
纳米乳剂
总结词
将药物溶解或分散在油相中,形成稳定的乳液状体系。
详细描述
纳米乳剂是一种将药物以液滴形式分散在油相中的载体,具有改善药物的口感和顺应性、提高药物的 稳定性和生物利用度等优点。纳米乳剂的制备方法多样,可根据需要选择合适的配方和工艺条件。
纳米囊泡
总结词
由天然或合成高分子材料形成的封闭的 囊状结构,具有靶向识别能力。
较大。
04
纳米药物制剂的应用与展望
在癌症治疗中的应用
癌症治疗是纳米药物制剂的重要应用领域之一。纳米药物制剂能够提高 药物的靶向性和生物利用度,降低毒副作用,提高治疗效果。
纳米药物制剂在癌症治疗中可以用于化疗、靶向治疗、免疫治疗等多种 治疗方式。例如,纳米药物制剂可以包裹化疗药物,精准地到达肿瘤部
用领域。
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在基因治疗中的应用
基因治疗是纳米药物制剂的又一重要应用领域。纳米药物制 剂可以用于包裹和传递基因治疗药物,提高基因药物的靶向 性和稳定性,降低毒副作用。

纳米药物 1、绪论

纳米药物 1、绪论

第1章绪论1.1纳米药物的概念纳米药物是指运用纳米技术、特别是纳米化制备技术研究开发的一类新的药物制剂。

作为纳米科技中最接近产业化、最具发展前景的方面之一,纳米药物特别是纳米抗肿瘤药物、纳米多肽蛋白质药物,以及非病毒载体基因药物的纳米制剂的研究和开发,已成为当前国际医药学界的前沿和热点[1]。

作为纳米科技与现代制剂技术交叉、融合产生的纳米制剂技术,其核心是药物的纳米化技术,包括药物的直接纳米化和纳米载药系统。

前者通过纳米沉淀技术或超细粉碎技术(如采用机械球磨技术的NanoCrystals TM和采用高压匀质技术的DissCubes®和Nanopure®),直接制备药物纳米颗粒。

后者通过高分子纳米球(nanospheres)/纳米囊(nanocapsules)(统称纳米粒nanoparticles)、固体脂质纳米粒(Solid lipid nanoparticles,SLN)、微乳/亚微乳、纳米脂质体(nanoliposome)、纳米磁球(magnetic nanoparticles)、聚合物胶束(polymeric micelles)、树状大分子(dendrimers),以及无机纳米载体(如纳米硅球、碳纳米管)等载体,药物以溶解、分散、包裹、吸附、偶联等方式成为纳米分散体。

药物经纳米化后,其物理化学性质如饱和溶解度、溶出速度、晶型、颗粒表面疏水亲水性,物理响应性(如光、电、磁场响应性、pH敏感性、温度敏感性等),以及生物学特性如特定分子亲合力等发生了改变,从而影响药物的吸收、分布、代谢和排泄(ADME),即药物的生物药剂学和药代动力学行为,如生物粘附性、在胃肠道的化学稳定性、口服生物利用度、缓释和控释特性、靶向性、长循环特性、透皮/透粘膜/透血脑屏障(BBB)特性等,最终实现增强药物疗效、降低药物不良反应、提高药物治疗指数、增强制剂顺应性等目的(见图1.1)[2~4]。

应该指出的是,药物的活性成份经纳米化后,仍以片剂、胶囊、颗粒剂、小针剂、冻干粉针剂、输液、凝胶剂、贴剂、滴眼剂等常规制剂形式出现。

纳米药物

纳米药物

4、纳米药物的应用
(1)肿瘤疾病的早期诊断 (2)肿瘤的治疗 (3)感染性疾病的治疗 (4)疫苗佐剂 (5)基因载体
(三)纳米药物的现状
目前的纳米药物可分为: 1、已被监管机构批准的上市药物 两性霉素B制剂;阿霉素脂质体Doxil;白 蛋白结合紫杉醇纳米粒注射混悬Abraxane; 等等。
阿霉素脂质体Doxil 阿霉素有广谱的抗肿瘤作用,但是会有 不良反应包括严重的心脏毒性、黏膜炎、 脱发等。 将阿霉素包裹于PEG化的脂质体,脂质 体的组成中含有亲水性聚合物,这样可以 阻止血浆蛋白吸附以及随之而来的调理作 用,巨噬细胞就不会将脂质体从体内清除 出去。 由于PEG修饰对脂质体具有稳定化的作 用,Doxil可在体内循环数日,从而提高阿 霉素的抗肿瘤活性,同时降低了不良反应。
2、临床研发中的纳米药物
较已上市的纳米药物,大多在制作工艺上更上一层楼。 大致分三类: (1)用新一代纳米技术对经典的化疗药物进行纳米工 艺的包装。例如CPX-351。
(2)加上主动靶向的要素。如BIND-014上 连接的配体是一个可以和前列腺特异膜结 合的小分子。
(3)将治疗药物扩大至核酸,利用基因沉默和干扰机制
(3)表面积的优势 纳米药物具有巨大的比表面积。a、提高药 物的溶解度;b、提高生物利用度;c、有 利于进行表面的修饰。 (4)通透性的优势 纳米药物可以进入毛细血管,在血液循环 自由流动;增加药物对生物膜的透过性; 可以克服特殊生物屏障进行治疗;在肿瘤 组织具有高通透性和滞留效应,可以使携 带药物的纳米微粒有效地在肿瘤组织内聚 集,而不会分散到其他健康组织。。
3、纳米药物的优势
• (1)尺寸方面的优势 由于纳米微粒体积极小:a、水溶性差的 药物在纳米载体中的溶解度相对增强;b、 延长药物循环时间 (2)形状上的优势 可以多种形状存在,包括球状、半球状、 管状等,还可以是中空、多空或实心的。 有利于其发挥药物与靶点的相互作用,提 高药物载量和药物运输能力。 中空的纳米粒就可以用作药物载体或显 影剂载体。

纳米药物

纳米药物

基因转移载体
用纳米颗粒,包括纳米胶束、纳米脂质体 等作为基因转移载体,已引起医学界广泛 重视。其原理是纳米颗粒作为载体将 DNA、 RNA、PNA(肽核苷酸 )、dsRNA(双链 RNA) 等基因治疗分子包裹其中,或者通过静电 引力或吸附将治疗分子固定在其表面形成 复合物,在胞吞作用下纳米颗粒进入细胞, 释放基因治疗分子,发挥治疗效能。
纳米药物的主要特点
首先,由于纳米微粒的 超小体积和巨大比表面, 纳米药物具有较高的载 药量,容易穿透血管而 不引起血管内皮损伤, 保护药物免受酶降解, 药物在体内局部聚集浓 度高,从而能提高疗效, 同时还可以降低药物毒 副作用。
其次,纳米微粒还具有表面反应活性高、活性 中心多、催化效率高和吸附能力强等特性。因 此纳米药物可以制成导向药物后作为“生物导 弹”达到靶向输药至特定器官的目的;改变膜 运转机制,增加药物对生物膜的透过性。
1.智能化的纳米药物传输系统 血糖检测及胰岛素释放系统
纳米生物芯片释药系统
癌细胞靶向识别释药系统
2.人工红血球
随着转子的转动,气体分子与 转子上的结合位点结合再释放 ,从金刚石腔体进入到血浆中, 它的腔体外壳是与生物体相容 的金刚石,腔内储氧,开口处 是一个可以从腔内向外传递氧 的转子,随其旋转,将氧分子 输入血液。
纳米药物和纳米载体实例
纳米药物
直接以纳米颗粒作为药物的应用之一是抗菌 药物。纳米抗菌药物具有广谱、亲水、环保、 遇水后杀菌力更强、不会诱导细菌耐药性等 多种性能。此外,纳米纤维巨大的比表面被 具有高密 抗菌基团的合物链覆盖,并稳定、 牢固地以共价键结合,这不仅大大提高了抗 菌效率,小剂量即可产生强的抗菌作用,而 且还具有长效及重复使用的优势,可以有效 避免抗菌剂污染等问题。

纳米抗肿瘤药物及其研究进展

纳米抗肿瘤药物及其研究进展

纳米抗肿瘤药物及其研究进展1. 引言1.1 纳米药物的概念纳米药物是一种利用纳米技术制备的药物,其特点是具有纳米级别的粒径大小和特殊的结构形态。

纳米药物通过不同的途径进入体内,可以更好地穿透生物体内的屏障,如细胞膜、血脑屏障等,从而提高药物的生物利用度和治疗效果。

与传统药物相比,纳米药物具有更高的药物负荷量、更好的生物利用度、更好的靶向性以及更低的毒副作用。

目前,纳米药物已被广泛应用于肿瘤治疗领域。

纳米药物在肿瘤治疗中可以实现药物的靶向输送、缓释释放、增强细胞内摄取等功能,从而在提高治疗效果的同时减少药物的不良反应。

随着纳米技术的不断发展和完善,纳米药物将在抗肿瘤药物领域发挥越来越重要的作用,为肿瘤治疗带来新的希望和机遇。

1.2 肿瘤治疗的挑战肿瘤治疗的挑战是当前医学领域的重大难题之一。

传统的肿瘤治疗方法包括手术、化疗、放疗等,但这些治疗方法都存在一定的局限性。

传统治疗方法对于一些复杂和难治性肿瘤效果并不理想,例如晚期肺癌、胰腺癌等。

传统治疗方法会对健康细胞造成一定的伤害,常常出现明显的副作用,如恶心、呕吐、脱发等。

肿瘤细胞具有异质性,容易产生耐药性,使得肿瘤的治疗变得更加困难。

传统治疗方法在药物的输送和药物的靶向性方面也存在不足。

药物在体内的传输受到生物屏障的限制,很难达到肿瘤组织,导致药物的浪费和副作用的增加。

而且,药物的靶向性较差,对肿瘤组织和健康组织的选择性不够明显,容易对健康组织产生影响,造成一系列不良反应。

传统肿瘤治疗方法存在许多挑战和不足。

迫切需要寻找新的技术和方法来解决这些问题,提高肿瘤治疗的效果和安全性。

纳米抗肿瘤药物的研究和应用给肿瘤治疗带来了新的希望,有望克服传统治疗方法的局限性,成为未来肿瘤治疗的重要方向。

2. 正文2.1 纳米技术在抗肿瘤药物中的应用纳米技术在抗肿瘤药物中的应用涉及利用纳米尺度的材料和工艺来设计、制造和应用新型的抗肿瘤药物。

纳米技术在抗肿瘤药物中的应用主要包括以下几个方面:1.纳米粒子载体:纳米粒子作为药物的载体,可以增加药物的溶解度、稳定性和药效,同时还可通过调控粒子大小、形状和表面修饰来实现药物的靶向释放和增强疗效。

纳米药物的合成和控释技术

纳米药物的合成和控释技术

纳米药物的合成和控释技术随着生物医学领域的快速发展,纳米药物逐渐成为一种引人关注的新型治疗手段。

纳米药物是指制备成纳米级别的药物,通过粒子的纳米级尺寸可以实现更好的载药性能和靶向输送能力。

纳米药物的合成和控释技术是实现纳米药物的关键步骤,下面将详细探讨这两个方面。

一、纳米药物的合成技术纳米药物的合成技术是指将药物制备成纳米级粒子的过程,具体包括两个主要步骤:纳米粒子的制备和药物的包封。

纳米粒子制备常用的方法包括物理方法和化学方法。

1. 物理方法物理方法主要包括高压研磨法、喷雾干燥法、凝胶聚集法等。

高压研磨法是通过机械力将药物粉末与载体粉末混合,并进行高速运动使其达到纳米级尺寸。

喷雾干燥法是将药物溶液通过喷雾器将其雾化成小液滴,在热风条件下蒸发溶剂,形成纳米颗粒。

凝胶聚集法是通过溶胶凝胶法将药物和载体制备成纳米颗粒。

2. 化学方法化学方法主要包括激光烧结法、微乳液法、溶剂蒸发法等。

激光烧结法是将药物放置在溶剂中,利用激光将药物分子转化为纳米粒子。

微乳液法是将药物溶于水和非极性溶剂的混合物中,通过水相和油相的相互作用形成胶束,从而制备纳米粒子。

溶剂蒸发法是将药物溶于有机溶剂中,通过蒸发溶剂使药物沉淀形成纳米粒子。

在纳米粒子制备的基础上,药物的包封是将药物物质包裹在纳米粒子的内部或外部,以提高药物的稳定性和输送性能。

常用的包封技术包括界面沉积法、共沉淀法、聚合法和电沉积法等。

这些技术可以调控纳米药物的粒径、形态和药物负载量,从而实现纳米药物的精确定制。

二、纳米药物的控释技术纳米药物的控释技术是指在药物释放系统中控制药物在体内递送速率和目标组织的方法。

通过合适的控释技术,纳米药物可以延长药物在体内的半衰期,减少药物剂量和副作用,并实现药物在特定组织或细胞内的靶向输送。

1. pH响应性控释技术pH响应性控释技术是根据生物体内环境pH的变化来控制药物的释放速率。

在酸性环境下,例如肿瘤组织和炎症组织,纳米药物会释放出药物以实现药物治疗效果,而在健康组织中,纳米药物则保持稳定的药物负载状态。

纳米药物

纳米药物

脂质体(liposome):脂类化合物悬浮在水中形成的具有双层 封闭结构的泡囊结构。
水溶性药物 适于静脉
注射,口 脂溶性药物 服及透皮
粒径~100 nm ,由磷脂及附加剂制备
给药途径
亲脂部分:脂肪酸基
亲水部分:含羟基的含氮化合物,如:胆碱、乙醇胺等
载体:聚乳酸、壳聚糖、明胶、卡波姆、丙烯酸树 脂。包载 亲水性或疏水性药物。
检查体内疾病
像一颗胶囊,把它 吞进肚里,消化道内的 情景就可以像放电影一 样在电脑屏幕 上一 目 了然。
纳米药物是一类有巨大发展前景的新型药物。目前, 纳米医药技术的基础理论及纳米药物的制备工艺等还很 不完善。因此,纳米技术在医药领域中的研究还需做大 量的工作。但纳米医药所具有的优越特性,预示着它在 临床疾病治疗中具有十分广泛的应用前景。
纳米技术在临床治疗中的应用
“纳米人工骨”作为一种全新的骨置换材料,将取代现 有冰冷的金属和脆弱的塑料等材质 新型纳米医学诊断仪,只需检测少量的血液,就能通过 其中的蛋白质和DNA诊断出各种疾病 肾结石、胆结石的治疗
将纳米机器人以插入导管的方式引入到尿道或胆道里内, 直接到达结石所在的部位,并且直接把结石击碎。
智能控制载体系统:
PH控制 温度控制 磁性控制 光控制
二、纳米药物的优势
纳米药物的主要优势:
① 纳米载体尺寸小,可进入毛细血管,以胞饮方 式吸收
②药物增溶:减小粒径、控制粒径分布等可提高 药物的溶解性,使药物易于吸收
③ 延长药物半衰期 ④ 可以解决口服易水解药物 ⑤可控释放(尺寸大小)
纳米粒在体内具有长循环、隐形和主体稳定等特点,有利于药物的 可控释放
③化学反应法
单体聚合法 两亲性高分子 凝聚分散法 界面沉淀法-聚合法

纳米晶体药物的制备技术进展概述

纳米晶体药物的制备技术进展概述

纳米晶体药物的制备技术进展概述纳米晶体药物是指将原料药直接纳米化,无需载体材料,粒径小于1μm的药物颗粒。

与原料药相比,纳米晶体药物的溶解度和溶出度增加,对生物膜的黏附性增大,食物对其干扰降低,其作为药物递送系统可进一步固化并加工成各种剂型,涵盖片剂、胶囊和冻干粉针剂等。

目前已经有多种纳米晶药物上市。

其中,Merck公司于2003年利用纳米晶体技术开发了纳米制剂阿瑞匹坦胶囊Emend,与普通混悬液相比,其不仅提高了人体生物利用度,而且消除了食物效应,Emend的服用不受空腹或进食的限制,具有巨大的临床意义。

美国Par Pharmaceuticals开发的甲地孕酮口服纳米晶混悬液Megace ES与普通微米制剂相比,体内吸收速度显著增加,空腹给药的生物利用度提高了1.9倍,而且其给药体积仅是微米制剂的1/4,大大增加了患者的顺应性。

于2020年上市的全球首个用于静脉注射的纳米混悬液Anjeso,较口服美洛昔康片剂MOBIC的达峰时间缩短了50多倍,药峰浓度增加了4.6倍,生物利用度提高了约1倍,并且其较高的载药量使其有效止痛时间长达24h,该药有望改变目前临床上针对急性疼痛的以阿片类药物为主导的治疗模式,具有重大的临床意义。

迄今为止,纳米晶体药物主要有3种制备技术:“Top-down”(自上而下)技术、“Bottom-up”(自下而上)技术和组合技术。

“Top-down”技术中,原料药通过一定的机械过程缩小药物颗粒尺寸至纳米范围,常用方法有湿法介质研磨法和高压均质法,大部分已上市的纳米晶药物采用这两种方法制备。

“Bottom-up”技术是通过控制药物的结晶和成核过程得到粒径在纳米范围的药物晶体,常用方法是微量沉淀法。

组合技术通过将预处理步骤和粒径减小步骤相结合来制备药物晶体,多个技术的协同使用在一定程度上能够改善药物的粒径减小效果,并减少能耗。

本文从“Top-down”技术、“Bottom-up”技术以及组合技术三个方面系统介绍纳米晶的新型制备技术。

纳米药物制剂的研究与应用

纳米药物制剂的研究与应用

纳米药物制剂的研究与应用随着生物学和医学科学的进步,疾病治疗和药物研发一直是研究的热点。

近年来,纳米技术的快速发展也带来了一种新的可能性:纳米药物制剂。

纳米药物制剂是指通过纳米尺度的粒子或载体来运载药物,进而实现准确、高效、低毒的治疗方案。

这种技术可以利用纳米颗粒与生物体的交互作用,将药物精确地送达到需要治疗的组织或细胞上,规避生物体内的代谢和清除,从而提高了药物的生物利用度和治疗效果。

当前,纳米药物制剂已经广泛应用于多个领域。

下面分别介绍其在肿瘤治疗、基因治疗和炎症治疗方面的研究和应用。

一、肿瘤治疗对于肿瘤治疗而言,纳米药物制剂在局部药物释放、药物设计和肿瘤内环境控制等方面具有显著优势。

通过纳米粒子的“致命性”效应,药物可以更好地渗透到肿瘤细胞内部,从而破坏其生长剂和代谢途径,抑制肿瘤的生长和扩散。

同时,纳米粒子还可以改善肿瘤治疗的疗效和副作用,包括缩短药物的半衰期、提高抗肿瘤剂浓度,以及规避治疗后的细胞耐药性和毒性损伤等。

例icog目前,阿朴替尼(Icotinib)的微水凝胶纳米颗粒制剂已成为临床上肺癌治疗的首选药物之一。

此外,纳米技术还带来了一些新的技术选项,如纳米磁性材料,通过将超顺磁性材料包裹在肿瘤药物上,将治疗药物导向肿瘤的磁力控制区域,达到局部放射疗法的效果。

二、基因治疗纳米技术在基因治疗方面也发挥了独特的优势。

纳米粒子载体可以将目标基因和药物通过缩合和包覆的方式精确地运载到需要的细胞中,实现对基因和细胞特异性的高度控制。

这种技术可以越过基因治疗中的制约难题,如解决病毒载体的安全性问题、提高基因抵抗性和相对少副作用等。

例如,经过升级改良的核酸传递载体LP高效传递遗传材料到肝脏细胞,有效防止了肝囊泡丙酮酸沉积症(NPC)。

三、炎症治疗纳米粒子可以通过美白传递、药物控释和组织介质的特异性反应等机制,实现对炎症的精准治疗。

纳米粒子原位创造各种温和的条件,如pH值和温度,以保护药物和细胞,从而对目标炎症产生非常强的药物作用。

纳米药物给药量计算公式

纳米药物给药量计算公式

纳米药物给药量计算公式引言。

纳米药物是指粒径在1-100纳米范围内的药物制剂,由于其特殊的物理化学性质,具有较大的比表面积和较高的表面能,因此在药物输送和释放方面具有独特的优势。

然而,由于纳米药物的特殊性质,其给药量的计算和调控也具有一定的复杂性。

本文将介绍纳米药物给药量计算的相关公式和方法,以期为纳米药物研究和应用提供一定的参考。

纳米药物给药量计算公式。

纳米药物给药量的计算涉及到多个因素,包括药物的溶解度、吸收率、靶向性等。

一般来说,纳米药物的给药量可以通过以下公式进行计算:给药量 = 目标组织浓度×目标组织容积 / 给药时间。

其中,目标组织浓度是指药物在目标组织中的浓度,通常以μg/g或ng/g为单位;目标组织容积是指目标组织的体积,通常以g为单位;给药时间是指给药的持续时间,通常以小时为单位。

在实际应用中,为了更准确地计算纳米药物的给药量,还需要考虑到药物的释放速率、代谢速率等因素,因此上述公式只是一个基本的计算模型,具体情况还需要根据实际情况进行调整。

纳米药物给药量计算方法。

除了使用上述的公式进行计算外,还可以通过一些实验方法来确定纳米药物的给药量。

常用的方法包括药物浓度测定、药物释放动力学研究、药物代谢动力学研究等。

药物浓度测定是指通过体内或体外实验,测定纳米药物在目标组织中的浓度。

这可以通过高效液相色谱法、质谱法等方法进行测定,从而得到药物在目标组织中的浓度数据,进而计算出给药量。

药物释放动力学研究是指通过体外实验,研究纳米药物在不同条件下的释放速率。

通过测定药物在不同pH值、温度等条件下的释放速率,可以得到药物的释放规律,从而为给药量的计算提供依据。

药物代谢动力学研究是指通过体内实验,研究纳米药物在体内的代谢规律。

通过测定药物在不同时间点的血浆浓度、组织分布等数据,可以得到药物在体内的代谢规律,从而为给药量的计算提供依据。

综上所述,纳米药物的给药量计算涉及到多个因素,需要综合考虑药物的释放规律、代谢规律等因素。

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纳米氧化铁造影剂
结束语
纳米技术被认为是对21世纪一系列高新技术 的产生与发展有着极为重要影响的一门热点学科 ,尽管纳米技术应用于药物的研究和开发现在还 仅仅处于初期阶段,但其必将发展成为新的学科 、新的产业。相信随着纳米技术在医药学领域的 广泛应用,纳米药物必将为保证人类身体健康、 提高人类的生命质量作出重大贡献!
纳米药物的研究进展
3. 在癌症治疗中的应用——对付癌症的“纳 米生物导弹”。这一专门针对癌症的超细纳米药 物能将抗肿瘤药物连接在磁性超微粒子上,定向 “射”向癌细胞,并把它们“全歼”。
纳米药物的研究进展
4. 在心血管疾病治疗中的应用——治疗心血 管疾病的“纳米机器人”。用特制超细纳米材料 制成的机器人,能进人体的血管和心脏中,完成 医生不能完成的血管修补等“细活”。
纳米药物的研究进展
抗菌药物 “纳米生物 导弹” 病毒诱导物
纳米药物
检测制剂及 纳米生物探 针
纳米机器人
纳米中药
纳米药物的研究进展
1.病毒诱导物——利用纳米颗粒作为载体的 病毒诱导物已经取得了突破性进展,并已用于临 床动物试验。 2.纳米抗菌药物——利用纳米技术研制生产 出“广谱速效纳米抗菌颗粒”,并以此为原料成 功开发出纳米医药类产品。
纳米药物综述
报告人:徐立平
纳米药物的定义
纳米药物是在纳米尺度( 1-1000nm )上采用纳 米技术从动、植、矿产资源中提取的某些具有药用 价值的物质或人工合成的药物以及药物载体。 主要有两类: 1、直接将原药加工制成的纳米粒。 2、以纳米粒、纳米球或纳米囊等微粒为载体 系统,与药效粒子以一定的方式结合在一起后制成 的药物。
磁性纳米药物采用磁性材料(如Fe3O4磁粉)作为药物载体,并 将其与药物包裹于白蛋白中,将靶部位暴露于外磁场中或将微小的永 磁体移植到病变部位,注入磁性药物,通过磁场对磁性药物产生的力 和血流阻力之间的竞争,使具有磁响应的药物在靶部位停留,减少对 正常组织和细胞的杀伤。

纳米中药
纳米中药是指运用纳米技术制造的,粒径小于100nm的中药有效成 分、有效部位、原药及其复方制剂。 中药的改变,从而可以使中药呈现新的功能。
血管清道夫—纳米机器人在疏通血管
纳米药物的研究进展
5.在中药领域的应用——纳米中药 与传统中药相比,纳米中药具有以下特点: (1)提高药物的利用度,减少用药量; (2)增强药物的靶向性; (3)具有缓释功能,将中药纳米粒进行一定的表面修 饰后,可能使中药具有缓释作用; (4)呈现新的药效,拓宽原药适应症,可以使中药呈 现新的功能; (5)丰富中药的剂型选择,提升传统给药途径。
二、纳米给药系统
以固态的天然或合成的有特殊功能的分子材料为载体, 将药物包裹于分子材料中制成粒径在50—1000nm的固体微粒 给药体系。
纳米药物的分类

纳米乳剂
纳米脂质体 纳米粒药物 固体脂质纳米粒 纳米囊与纳米球 磁性纳米药物 免疫纳米药物 纳米中药
纳米药物的分类

磁性纳米药物
谢谢!
纳米药物的研究成果
6.在诊断和辅助治疗中的应用——检测制剂及 纳米探针 目前用于诊断的纳米制剂如造影剂、定位剂、 染色剂、纳米探针等发展很快,现已有多种应用于 临床。如纳米氧化铁造影剂静脉注射后, 只被肝脏 和脾脏的网状内皮细胞吸收,恶性肿瘤细胞不能大 量吸收氧化铁。利用这种正常细胞和恶性肿瘤细胞 之间的功能差异发现病灶。

纳米药物的优点
另外,纳米药物制成缓释剂型,可以增加药物在
体内的半衰期,延长药物的作用时间;
纳米药物还可以制成靶向药物,由纳米载体将药
物主要输送到人体的特定器官,减少药物的毒副作用
和对正常器官或组织的损害。
纳米药物的制备方法
一、将原药加工制成纳米粒
固相法—通过从固相到固相的变化来制造粉体药物,目 前许多中药的纳米制剂用此法。 气相法—直接用气体或者将物质变成气体后,再发生物 理变化或化学反应,最后在冷却过程中凝聚成纳米微粒。 液相法—将均相溶液中溶质与溶剂分离,溶质形成一定 形状和大小的颗粒,经热解或水解后形成纳米颗粒。 微乳液法—利用两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作 用下形成一个均匀的乳液,从乳液中析出固相。
纳米材料的特殊性质
小尺寸效应 比表面积大 材料性能优越
多空、中空、 多层等结构
良好的稳定性
纳米药物的优点
由于纳米材料的一些特殊的性质,使得由纳 米材料制备的纳米药物与传统药物相比具有许多 优点: 小尺寸效应——容易进入细胞而具有高疗效 比表面积大——链接或载带的功能基团或活性中心 多,治疗与疗效跟踪同步化 材料性能优越——便于生物降解和吸收 多空、中空、多层等结构——易于药物缓释控制 稳定性——防止氧、介质和体内的酶对药物的破坏
纳米药物的研究进展
牛黄 把牛黄加工至 纳米级水平时其理 化性质发生了明显 的变化,疗效提高 并获得了一定的靶 向性,甚至产生了 一些新的作用。
纳米级珍珠粉 1.普通珍珠粉:细度200目以上 2.超细珍珠粉:细度1000目以上 (或粒径15微米以下) 3.纳米珍珠粉:细度15万目以上 (或100纳米以下)。珍珠粉越细, 加工工艺难度越高,但是粉质更细 腻,吸收率更高,功效更好。
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