金属-有机框架材料在药物传输系统中的应用
金属有机化合物载药类型
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金属有机化合物载药类型1. 介绍金属有机化合物是指含有金属原子与有机基团结合的化合物。
在近年来的药物研发领域,金属有机化合物被广泛应用于药物的载药系统中。
金属有机化合物作为药物载体能够提高药物的稳定性、溶解度及可控释放性,从而提高药物的疗效和生物利用度。
本文将详细探讨金属有机化合物在药物载药中的应用类型。
2. 类型2.1 金属配合物金属配合物是金属离子与有机配体结合形成的化合物。
金属配合物在药物载药中常常作为药物的主要载体。
通过与有机配体的结合,金属离子可以改变药物的溶解度、稳定性和溶剂爆散性,从而提高药物的生物利用度和疗效。
常见的金属离子包括铁、铜、铂等,而常见的有机配体包括胺、酮、羧酸等。
2.2 金属纳米颗粒金属纳米颗粒是指尺寸在1-100纳米范围内的金属颗粒。
金属纳米颗粒具有较大的比表面积和高度可调控性,因此在药物载药中具有独特的优势。
金属纳米颗粒不仅可以作为载体来封装药物,还可以通过表面修饰来实现药物的靶向输送。
此外,金属纳米颗粒还具有磁性、光学响应性等特性,可利用这些属性实现对药物释放的控制。
2.3 金属有机框架金属有机框架(MOFs)是一种由有机配体和金属离子组装而成的晶态材料。
MOFs具有大孔隙结构和高比表面积,可以实现药物的高度负载和控制释放。
此外,MOFs 还可以通过配体的改变来调控药物的溶解度和稳定性。
MOFs在药物载药中还可以通过嵌入其他功能分子如染料、光敏剂等,实现药物的多功能性。
3. 应用案例3.1 金属配合物在抗肿瘤药物中的应用铂类化合物是一类常见的金属配合物,在抗肿瘤药物中广泛应用。
铂类化合物可以与DNA结合,从而抑制肿瘤细胞的DNA合成和修复,实现抗癌效果。
常见的铂类化合物包括顺铂、卡铂等。
此外,铜配合物也被广泛研究作为抗肿瘤药物的载体,通过靶向和自由基反应等机制来抑制肿瘤细胞的生长。
3.2 金属纳米颗粒在肿瘤治疗中的应用金属纳米颗粒在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。
药物分析中金属有机框架材料的应用
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药物分析中金属有机框架材料的应用概述金属有机框架材料(MOFs)是一类由金属离子或团簇与有机配体构成的多孔晶体材料。
由于其独特的孔道结构和表面性质,金属有机框架材料在药物分析领域具有广泛的应用前景。
本文将重点探讨金属有机框架材料在药物分析中的应用及其优势。
1. 金属有机框架材料在药物分离与富集中的应用金属有机框架材料的多孔结构使其具有良好的吸附性能,可用于药物样品的分离与富集。
例如,在希望从复杂的生物样品中富集目标药物分析时,可以利用金属有机框架材料的高表面积和孔道结构,通过吸附和脱附的方式实现目标药物的高效富集。
2. 金属有机框架材料在药物传感器中的应用由于金属有机框架材料具有可调控的孔径与孔体结构,其作为药物传感器的载体具有明显优势。
通过修饰金属有机框架材料的表面,可以将特定的荧光探针或电化学探针固定在其孔道内,实现对特定药物的高灵敏度和高选择性检测。
这种基于金属有机框架材料的药物传感器在药物分析中具有重要的应用价值。
3. 金属有机框架材料在药物递送系统中的应用金属有机框架材料的孔道结构和高载药量优势使其在药物递送系统中具有广泛应用前景。
通过将药物分子包裹在金属有机框架材料的孔道内,可以实现药物的缓释和靶向递送。
这种药物递送系统在药物分析和治疗上都具有重要的意义。
4. 金属有机框架材料在药物催化剂中的应用金属有机框架材料作为催化剂在药物分析过程中也发挥重要作用。
通过调控金属有机框架材料的孔道结构和金属活性中心,可以实现对药物样品的高效催化降解,从而提高药物分析的效率和准确性。
总结金属有机框架材料作为一类新型的多孔晶体材料,在药物分析领域具有广泛应用的潜力。
其在药物分离与富集、药物传感器、药物递送系统和药物催化剂中的应用,为药物分析提供了新的思路和方法。
随着金属有机框架材料研究的进一步深入,相信其在药物分析领域的应用前景将更加广阔。
(本文完)。
金属有机框架在药学的应用
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金属有机框架(MOFs)材料很容易用金属离子或金属簇(即:SBU,次级构筑单元)和有机配体通过金属-有机配体键连接在一起。
材料的性质由其结构决定,MOFs的基本构造单元是中心金属离子和有机配体,因此开放框架配位聚合物的设计合成可以通过选择合适的金属离子和具有延伸作用的空间配体在分子水平上进行自组装,并通过适当手段对配合物的结构进行调控,来得到结构新颖、性能特殊的MOFs材料。
由于MOFs材料高的孔隙率,好的化学稳定性,可再生性,合成过程和仪器简单以及其迷人的框架结构,潜在的实用价值,使其受到了化学工作者的广泛关注。
在近十几年里已经成为化学学科中发展最快的领域之一,不过由于结构表征以及性能测试方面的限制,增加了MOFs研究的一些难度,但它仍然具有非常广阔的发展潜力[1-2]。
1. MOFs 的合成方法M OFs 的合成过程类似于有机物的聚合, 以单一的步骤进行。
其合成方法一般有扩散法和水热( 溶剂热) 法。
近年来逐渐发展了离子液体热法、微波和超声波合成法等其他合成方法。
[3]在扩散法中, 将金属盐、有机配体和溶剂按一定的比例混合成溶液放入一个小玻璃瓶中, 将此小瓶置于一个加入去质子化溶剂的大瓶中, 封住大瓶的瓶口, 静置一段时间后即有晶体生成。
这种方法的条件比较温和, 易获得高质量的单晶以用于结构分析。
但该法比较耗时, 而且要求反应物在室温下能溶解。
水热反应原来是指在水存在下, 利用高温高压反应合成特殊物质以及培养高质量的晶体。
常温常压下不溶或难溶的化合物, 在水热条件下溶解度会增大, 从而促进反应的进行和晶体的生长。
现在, 人们开始将水热法应用到一般配合物的合成中, 使它的内涵和适用范围扩大。
首先, 反应温度不再局限于高温, 高于水的沸点10℃即可。
其次, 反应介质不再局限于水, 可以全部或部分使用有机溶剂, 称为溶剂热反应。
因此, 水热反应和溶剂热反应的操作过程和反应原理实际上是一样的, 只是所用溶剂不同。
(完整word)金属-有机框架材料在药物传输系统中的应用
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文献综述专业:化学工程与技术姓名:苏方方学号:331604030123金属—有机框架材料在药物传输系统中的应用摘要:近年来,金属-有机骨架材料(MOFs)作为一种新型多孔材料,由于具有晶体的有序结构、可调孔道尺寸、高比表面积、结构新颖并且具有潜在的优良性能等特点,越来越引起人们的关注.MOFs 材料经常被用在催化、气体分离、药物传输、影像和传感、光电子和能量储存等领域。
本文以金属-有机框架在药物传输系统方面的应用为重点进行综述,并对其未来的研究加以展望。
关键词:金属-有机骨架材料(MOFs)、药物传输、应用金属-有机框架( MOFs)是指由金属离子/团簇与具有一定刚性的有机配体分子所形成的一维、二维或三维等多孔晶态化合物。
由于 MOFs 的孔道常可在脱除其客体溶剂分子后保持稳定,在 MOFs 材料的研究初期,将研究的重点主要集中在气体吸附和对分子的自组装过程的研究; 随着对MOFs 研究的深入,研究的重点逐渐由气体吸附扩展到磁学、光学、分离科学、催化及药物传送等热点研究领域.目前,制约药物传递系统发展的困难之一就是载药量低, 而 MOFs 由于具有高度的多孔性和其内部的亲水亲油基团,而实现较高的载药量。
此外,MOFs 可在非常广的范围内选择不同金属离子与各种有机配体进行络合,因此,将其用于药物载体时,可根据药物的性质,设计出具有不同孔道结构和化学特性的金属-有机骨架。
这种材料与这种材料与其他载体相比,除具有载药量高外,还具有种类多样性、结构可设计性与可调控性等优点。
1、MOFs材料的基本特性MOFs又名配位聚合物或杂合化合物,是利用有机配体与金属离子间的金属配体的络合作用自组装形成的具有超分子微孔网络结构的类沸石(有机沸石类似物)材料。
1.1多孔性MOFs 大多数都具有永久性的孔隙,孔径约3。
8—28.8nm,较小孔直径的Cu2( PZDC )2( DPYG)与典型的沸石的直径相当,大孔直径的代表性 MOFs是Zn4O( TPDC)。
金属有机框架材料的合成及其在药物释放中的应用探讨
![金属有机框架材料的合成及其在药物释放中的应用探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/fa3302e427fff705cc1755270722192e45365817.png)
金属有机框架材料的合成及其在药物释放中的应用探讨金属有机框架材料是一种新型的多孔材料,具有高度可调性和可溶性等特点。
它主要由金属离子和有机配体组成,形成类似于晶体的结构。
由于其独特的结构特点,金属有机框架材料在药物释放中有着广泛的应用前景。
一、金属有机框架材料的合成金属有机框架材料的合成是一个复杂的过程,需要先选择合适的金属离子和有机配体,然后通过化学反应形成晶体结构。
通常情况下,金属离子可以是镧系元素、铜、镍等等,有机配体则选择一些具有高度可调性的化合物如苯二酸等。
常见的金属有机框架材料合成方法主要有两种:溶液法和固相法。
溶液法是指将金属离子和有机配体分别加入溶液中反应,之后通过离子交换或配位作用形成晶体结构。
固相法则是将金属离子和有机配体在高温、高压的条件下反应,之后形成晶体结构。
二、金属有机框架材料在药物释放中的应用近年来,金属有机框架材料在药物释放中的应用受到了越来越多研究者的关注。
其主要原因是金属有机框架材料具有多孔结构,可以作为药物的载体,从而实现药物的缓慢释放。
金属有机框架材料的多孔性结构可以使药物更好地被吸附在孔隙中,增大药物的载量和控制药物的释放速度。
此外,金属有机框架材料表面的特性也能够使其与药物更好地进行互作用,从而提高药物的生物利用度。
最近的研究表明,金属有机框架材料可以用于治疗肿瘤,通过控制药物释放速度,使其更好地作用于肿瘤细胞。
此外,金属有机框架材料还可以作为药物递送系统,将药物精确地输送到人体的特定部位,从而提高药物的治疗效果。
三、结语金属有机框架材料作为一种新型多孔材料,具有多种优异的性质。
虽然其合成过程较为复杂,但是其在药物释放中的应用前景是十分广阔的。
随着科技的不断进步和研究的不断深入,相信金属有机框架材料将为药物递送领域带来更多的创新与发展。
金属有机骨架材料在药物控制释放中的应用研究
![金属有机骨架材料在药物控制释放中的应用研究](https://img.taocdn.com/s3/m/9afef91d3069a45177232f60ddccda38376be189.png)
金属有机骨架材料在药物控制释放中的应用研究近年来,金属有机骨架材料(MOFs)在药物控制释放方面的应用越来越受到重视。
MOFs是一种具有高度可控的孔隙结构和表面化学性质的新型材料。
它由金属离子和有机配体组成,具有高度可调的孔隙度、孔径和表面能,其独特的结构和性质为药物控制释放提供了良好的基础。
一、金属有机骨架材料的优势在药物控制释放中,金属有机骨架材料的优势主要体现在以下方面:1.孔隙度和孔径可以控制MOFs具有高度可控的孔隙结构和表面化学性质,可以根据需要进行调节,制备出不同孔径、孔隙度和表面性质的MOFs,来控制药物的释放和运输。
2.药物可以在孔内物理吸附或化学吸附MOFs具有良好的化学稳定性,可以通过物理吸附或化学吸附的方式将药物储存到孔隙中。
此外,由于MOFs的孔径和孔隙度的可控性,可以控制药物的储存量和释放速率。
3.药物可以通过裂解或配位键水解来实现控制释放MOFs的结构可以通过配位键水解、裂解或光解等方式来实现药物的控制释放,在这些作用下可以使得MOFs的结构得以破坏,从而释放储存在MOFs中的药物。
二、金属有机骨架材料在药物控制释放中的应用研究在医学领域,药物控制释放是一项重要的技术,可以有效提高治疗效果、减少药物副作用。
不同于传统的药物控制释放材料,MOFs的特点使得它在药物控制释放方面具有广泛的应用前景。
以下是几种常见的MOFs在药物控制释放方面的应用研究。
1. MIL-101(Cr)MIL-101(Cr)是一种典型的MOFs材料,具有高孔隙度和孔径。
它在药物控制释放方面的应用研究中一直备受关注。
与其它材料相比,MIL-101(Cr)具有更大的比表面积和更大的孔隙度,可以存储更多的药物。
研究者利用MIL-101(Cr)制备了一种抗癌药物(docetaxel)控制释放的纳米粒子(MIL-101(D)/DOC),通过内靶向的方式将药物定向送达癌细胞,实现了药物的高效、低毒和低副作用的治疗效果。
金属有机框架材料的合成与应用研究
![金属有机框架材料的合成与应用研究](https://img.taocdn.com/s3/m/3a490f828ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6ee82.png)
金属有机框架材料的合成与应用研究金属有机框架材料(Metal-Organic Frameworks, MOFs)是一类由金属离子与有机配体通过配位键构成的晶体材料。
由于其独特的结构和多样的性质,MOFs在多个领域具有广泛的研究和应用价值。
本文将探讨金属有机框架材料的合成方法以及其在催化、分离、气体储存和药物传递等方面的应用。
一、金属有机框架材料的合成方法金属有机框架材料的合成方法多种多样。
最常见的方法是通过溶剂热合成。
在这个方法中,金属离子和有机配体在有机溶剂中混合,并通过热处理形成晶体。
溶剂热合成方法具有简单、高效的特点,适用于大规模制备。
另外,还存在其他合成方法,如水热法、气相沉积法和固相合成法等。
这些方法在不同条件下可以获得具有不同形貌和性质的金属有机框架材料,从而满足各种应用需求。
二、金属有机框架材料的催化应用金属有机框架材料由于其高度可控的孔道结构和可调节的表面性质,在催化领域具有广泛的应用。
它们可以作为催化剂载体,通过调节金属离子和有机配体的选择,实现对目标反应的控制。
此外,其孔道和表面也可以修饰各种功能基团,从而提高催化反应的效率和选择性。
三、金属有机框架材料的分离应用金属有机框架材料的孔道结构可以用于分离和吸附不同分子。
通过调节孔道尺寸和表面性质,可以实现对不同大小、极性和化学性质的分子的选择性吸附和分离。
这使得金属有机框架材料在气体和液体分离、储氢和储气等方面具有潜在应用。
四、金属有机框架材料的气体储存应用金属有机框架材料的高度可调节的孔道结构使其在气体储存领域具有巨大的潜力。
例如,可通过选择合适的金属离子和有机配体,构筑出特定大小和形状的孔道,实现对特定气体的高效吸附和贮存。
这对于实现清洁能源的利用和气体分离技术的进一步发展具有重要意义。
五、金属有机框架材料在药物传递方面的应用金属有机框架材料的孔道结构和表面性质可以用于药物的载体和释放系统。
通过将药物分子包裹在金属有机框架材料的孔道中,可以实现药物的高效输送和控制释放。
金属有机骨架材料在药学中的应用
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金属有机骨架材料在药学中的应用金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks, MOFs)是由金属离子和有机配体组成的一种材料。
它具有高度的可调性、超大的比表面积、通孔结构等优良性质,因此受到了广泛的关注。
除了在能源、环境等领域的应用,MOFs也在药学中展现出了广泛的应用前景。
本文将就其中的一些应用领域进行探讨。
1. 药物传递MOFs的高度可调性使得其能够在药物传递领域发挥重要作用。
一些特定的MOFs可以用作晶体载体,其孔道大小和形状可以被调控,从而达到精确控制药物释放的目的。
例如,一种名为MIL-101的MOFs可以吸附和释放药物,因其可调气孔结构可以控制药物的释放速度。
此外,MOFs还可以通过大量叶酸、胆固醇和维生素E等配体改性,实现靶向传递特定药物的目的,从而提高药物的疗效。
2. 药物检测MOFs不只是在药物传递方面有应用,还可以用作药物检测和诊断。
例如,一种名为ZIF-8的MOFs因其可调的金属离子和有机配体组合,形成的结晶结构可以吸附气体和微小分子。
因此,可用于检测方面。
该MOFs已被应用于检测肺和胃癌等多种癌症的特异性标志物。
3. 生物医疗MOFs不仅可以用于检测和药物传递,还可以用于生物医疗方面。
具体地说,一些应用于骨科治疗的材料,例如钙磷骨水泥和羟基磷灰石,具有较低的生物相容性。
但是,一些金属离子含量较高的MOFs,例如Zn-CAU-10等,可以用于促进骨细胞分化、增殖和矿化。
其原因在于金属离子释放的Ligand可以具有生物活性,从而刺激骨细胞的向心分化作用。
总之,MOFs因其高度可调性、高比表面积、通孔结构等特性,在药物传递、检测和生物医学方面都有广泛的应用。
未来也将继续探索新的应用领域,同时克服一些制约MOFs应用的挑战,例如产量、稳定性等方面的问题,从而进一步拓展其应用的范围。
有机金属化学在药物合成中的应用案例
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有机金属化学在药物合成中的应用案例近年来,有机金属化学在药物合成中的应用越来越受到研究者的关注。
有机金属化合物作为催化剂或配体,可以在药物合成中发挥重要作用。
本文将介绍几个有机金属化学在药物合成中的应用案例,展示其在药物化学领域的潜力。
一、有机金属催化剂在药物合成中的应用有机金属催化剂是指含有金属原子的有机化合物,可以在药物合成中催化各种反应,提高反应效率和产率。
例如,钯催化的Suzuki偶联反应是一种重要的碳-碳键形成反应,常用于药物合成中的芳香化合物合成。
通过引入有机金属催化剂,可以实现高效合成复杂的药物分子。
二、有机金属配体在药物合成中的应用有机金属配体是指与金属原子形成配位键的有机化合物。
它们可以与金属催化剂配合使用,提高催化反应的效果。
例如,钌配合物可以作为光敏剂应用于光动力疗法中。
光动力疗法是一种新型的肿瘤治疗方法,通过激活光敏剂产生活性氧,杀死癌细胞。
有机金属配体的设计和合成对于光动力疗法的发展具有重要意义。
三、有机金属催化剂在药物合成中的不对称合成应用不对称合成是一种重要的药物合成方法,可以合成具有药理活性的手性分子。
有机金属催化剂在不对称合成中发挥着关键作用。
例如,钯催化的Suzuki偶联反应可以实现手性芳香化合物的合成。
通过合理设计和选择有机金属催化剂,可以实现高对映选择性的不对称合成,提高药物的活性和选择性。
四、有机金属化学在药物传递系统中的应用药物传递系统是一种将药物运输到特定组织或细胞的方法,可以提高药物的生物利用度和治疗效果。
有机金属化学在药物传递系统中的应用也取得了一些进展。
例如,铂配合物可以作为抗癌药物的载体,通过配位键的形成,将药物运输到癌细胞内部,提高药物的选择性和效果。
总之,有机金属化学在药物合成中的应用具有巨大的潜力。
通过合理设计和选择有机金属催化剂和配体,可以实现高效、高选择性的药物合成。
同时,有机金属化学还可以应用于药物传递系统,提高药物的生物利用度和治疗效果。
多功能金属有机骨架材料在生物医学中的应用研究
![多功能金属有机骨架材料在生物医学中的应用研究](https://img.taocdn.com/s3/m/410acc78777f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f02.png)
多功能金属有机骨架材料在生物医学中的应用研究多功能金属有机骨架材料(MOFs)是一种常见的纳米材料,它可以广泛应用于许多领域,如催化、分离、填充材料等。
近年来,MOFs在生物医学中的应用也受到了广泛关注。
本文将介绍MOFs在生物医学领域中的应用研究。
一、MOFs在药物输送方面的应用MOFs有着优良的孔结构,可以将药物包装在孔道中,实现药物的传递和控制释放。
在药物输送领域,MOFs已经被用于癌症治疗、病毒治疗和物质代谢等方面。
例如,2018年,研究人员通过核酸修饰的MOFs载药,将其导入人体,通过表面补体系统和肝脏的清除作用,持续释放抗癌药物,对穿孔性胃癌做出了良好的治疗效果。
二、MOFs在生物成像方面的应用MOFs能够用于多种成像技术,如MRI、CT、荧光成像等。
由于MOFs的多孔结构和稳定性,它们可以与荧光材料等进行相结合,在生物体内实现具有高灵敏度和高对比度的成像。
例如,研究人员已经成功开发出一种将MOFs与光学荧光探针相结合的技术,可以实现实时的神经元成像。
三、MOFs在组织工程方面的应用MOFs也可以用于生物丝绸、纤维素膜和天然胶体等大分子材料的增强。
它们不仅可以通过来自MOFs的分子交互,提高组织工程的生物学和力学性质,还可以通过超分子相互作用加强纳米材料的粘附和扩散。
四、MOFs在细胞生物学方面的应用由于MOFs自身的可控性和多样性,它们已经用于细胞生物学研究中。
例如,研究人员利用MOFs纳米晶体结构优越的特点,制备了一种高效、可重复的细胞成像材料。
总体来说,MOFs在生物医学领域中的应用研究已经取得了很大的进展。
未来,研究人员将借助这一材料的独特性能,创造出更多用于生物医学的创新性材料,并为治疗和预防人类疾病探索更多可能性。
金属有机框架材料的合成及应用
![金属有机框架材料的合成及应用](https://img.taocdn.com/s3/m/5659a601ef06eff9aef8941ea76e58fafab04584.png)
金属有机框架材料的合成及应用金属有机框架材料(MOFs)是一种新型的多孔材料,由金属中心主导着与有机配体相互作用而形成的一种结构。
MOFs具有高比表面积和超大的空隙大小,并可通过改变其化学结构来调节吸附、分离、催化等特性,因此在吸附存储、分离分析、催化反应、生物医学等领域具有广泛的应用前景。
一、MOFs的合成方法MOFs可以通过很多种不同的合成方法来制备。
其中,溶剂热法和溶剂挥发法是最常用的两种方法。
溶剂热法是将金属离子和有机配体混合,并加入适量的溶剂,在加热过程中形成MOFs。
溶剂挥发法是将金属离子和有机配体混合,然后将溶液放在密闭的容器内,在室温条件下挥发溶剂使其自组装。
另外,层状MOFs还可以通过堆叠多个金属-有机片层而制备。
二、MOFs的应用MOFs在吸附储能、分离分析、催化反应、生物医学等方面都有广泛的应用。
1. 吸附储能MOFs具有高比表面积和可控的孔径大小,因此能够用于吸附储存气体和液体。
例如,水合物MOFs(HyMOFs)可用于制备氢气存储材料,在氢气存储与传输方面具有重要应用。
此外,MOFs还可以用于锂离子电池等能源储存设备中。
2. 分离分析MOFs的孔隙结构可用于分离、分析气体、液体和离子。
例如,通过MOFs分离气体可以有效降低大气中的二氧化碳浓度。
MOFs还可以用作离子交换材料、有机污染物吸附剂等方面。
3. 催化反应MOFs的大孔道和孔壁固定配位中心的分子结构可用于催化反应。
MOFs中的金属中心和有机配体构成了一个稳定的催化活性中心,使MOFs可用于催化反应,如氧化反应、烯烃异构化、芳香化反应、还原反应等。
此外,由于MOFs可通过化学修饰来调节催化反应中心的结构和性质,因此具有更好的催化效果。
4. 生物医学MOFs也被评价为非常有前景的生物材料。
利用其与分子物种之间的相互作用和孔结构调节特性可以用于药物运输、基因治疗和生物成像等领域。
例如,MOFs可用于酶促标记、细胞成像、癌症治疗等多个方面。
金属有机框架材料的生物医学应用研究
![金属有机框架材料的生物医学应用研究](https://img.taocdn.com/s3/m/9e8cc32a58eef8c75fbfc77da26925c52dc59177.png)
金属有机框架材料的生物医学应用研究金属有机框架材料(MOFs)近年来在材料科学领域引起了广泛的关注。
MOFs由金属中心和有机配体组成,具有大特定表面积、可控多孔结构和可调变性的特点,因此被认为是一种具有广阔应用前景的新型材料。
近年来,随着人们对其生物医学应用的研究不断深入,MOFs已成为一个备受关注的研究热点。
本文将从MOFs的材料结构特点出发,阐述其在生物医学应用中的潜在意义和应用前景。
一. MOFs的材料结构特点MOFs的骨架结构由金属中心和有机配体组成,具有可控的孔径和表面区域。
MOFs中金属中心提供了坚固的骨架,并与有机配体通过配位键相结合形成了多种不同的结构。
MOFs具有可调节的孔径大小和形状,具有高度集成性和可控性。
这种特殊的结构使MOFs具有超高的比表面积和孔容量,从而具有良好的吸附性能和化学活性。
MOFs的可控性和可调节性也为其在生物医学应用中提供了广阔的应用前景,使其成为一种有希望用于生物医学研究的新型材料。
二. MOFs在生物医学应用中的潜在意义MOFs的特殊结构和优异性能使其在生物医学领域具有潜在的应用前景和意义。
其中,MOFs在生物传感、药物传递和成像等方面的研究受到广泛关注。
1.生物传感MOFs的大特殊表面积和可控多孔结构使其具有高灵敏度、高选择性和高稳定性,因此是一种理想的生物传感器。
MOFs可通过不同的表面功能化实现对生物分子的识别和检测。
目前,已有很多研究表明MOFs可以用于监测肿瘤细胞、细胞内信号分子等生物分子,从而在生物医学领域实现有效的生物传感。
2.药物传递MOFs同时具有可控的孔径大小和表面修饰功能,可以作为载体在生物体内输送药物,具有非常广阔的应用前景。
MOFs可以通过表面功能化实现药物的靶向给药,使药物更加有效地输送到病变组织处。
此外,MOFs的多孔结构还可以增加药物的载荷量和控制药物的释放速度,从而提高药物输送的效率和可控性。
3.成像MOFs由于其多孔结构,具有高度可控的荧光性质,可以用于生物体内成像。
MOF材料在药物运输中的应用
![MOF材料在药物运输中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/40b4256f69dc5022abea0028.png)
*MOF材料是在温和条件下,由配位作用以自组装的方式
将金属离子与有机配体接连而成。
*MOF材料具有药物载体的性质,存在适用于包封药物的
大孔径和孔表面积,可以同时实现高载药量和适宜的药 物控制释放。
*药物包埋
孔口修饰官能团 在不同的外界条
件下打开或关闭孔口 药物控制释放
*MOF材料由于金属与配体间存在相对不稳定的配位键而
具有生物可降解性,可以通过修饰手段携带多种功能基 团;可以容易地调整颗粒组成,尺寸和形态以优化最终 颗粒性质。
*用Zn(NO3)·6H2O,对苯二甲酸,三乙胺制备MOF-5 *向MOF-5中载入辣椒素和5-氟尿嘧啶 *载药量=(MOF-5内药量/MOF-5总质量)*100%
杨宝春等,高等学校化学学报 2012年1月(33)26-31
*
*用于运送药物的任何给药途径,即口腔、鼻腔、皮肤、
肺动脉或静脉注射,药物为了到达预期的作用部位一 般要跨越多个生物屏障。此外,全身用药存在的关键 问题为溶解性差,有限的稳定性、快速的药物的代谢 和排泄,意外的副作用,以及缺乏选择性药物的生物 利用度低,结果随着有效治疗无效结果。
*MOF材料能够特异性靶向病变组织,避免过早断裂和
相容性等特性。
*生物金属-有机骨架材料 bio-MOF,在药物控释方面具有潜在的应用
价值。药物分子与材料的结合能力,材料的孔径和类型,影响药物 分子动力学释放。
刘蓓 廉源会 李智 陈光进 化学学报 Acta Chimica Sinica 2014, 72(8)
影响药物分子吸附的因素(孔径)
*影响药物分子吸附的因素(孔隙率)
*影响药物分子吸附的因素(力场)
*结果表明:MOF材料结构对药物布洛芬分子的吸收和扩散有
作为药物载体金属有机框架的功能化材料研究进展
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㊀第39卷㊀第6期2020年6月中国材料进展MATERIALSCHINAVol 39㊀No 6Jun 2020收稿日期:2019-07-16㊀㊀修回日期:2019-11-09基金项目:辽宁省自然科学基金资助项目(材料联合基金)(20180510016)第一作者:韩莎莎ꎬ女ꎬ1995年生ꎬ硕士研究生通讯作者:李㊀丽ꎬ女ꎬ1978年生ꎬ副教授ꎬ硕士生导师ꎬEmail:lily63k@163 comDOI:10 7502/j issn 1674-3962 201907011作为药物载体金属有机框架的功能化材料研究进展韩莎莎1ꎬ赵僧群1ꎬ刘冰弥1ꎬ2ꎬ刘㊀宇1ꎬ3ꎬ李㊀丽1ꎬ3(1.辽宁大学药学院ꎬ辽宁沈阳110036)(2.辽宁大学辽宁省天然产物制药工程技术研究中心ꎬ辽宁沈阳110036)(3.辽宁大学辽宁省新药研发重点实验室ꎬ辽宁沈阳110036)摘㊀要:金属有机框架(MOFs)是一类新兴的材料ꎬ也称为配位聚合物ꎬ具有许多作为药物载体所需的特性ꎬ近年来已经成为药物存储和传递重要的候选材料ꎮ通常合成的纳米MOFs难以满足其在生物医学中的应用ꎬ通过表面修饰可以提高MOFs的稳定性和分散性ꎬ可以协助药物跨过生理障碍ꎬ实现MOFs的口服给药ꎻ另外通过表面改性也可以减缓MOFs的降解ꎬ实现缓释给药ꎻ通过进一步修饰还可以增加药物在特定部位的富集ꎬ实现靶向治疗ꎮ表面修饰对于MOFs药物传输系统的发展非常重要ꎮ近年来ꎬ比较常见的MOFs表面修饰材料有聚乙二醇㊁二氧化硅㊁环糊精㊁肝素㊁壳聚糖ꎬ以及其他靶向修饰材料ꎬ如叶酸㊁DNA㊁甘草次酸等ꎮ介绍了药物载体MOFs常见的表面修饰材料ꎬ及通过这些材料修饰后赋予MOFs的优良性能ꎬ并举例阐述了修饰后的MOFs在生物医药领域的应用前景ꎬ为MOFs作为药物载体的开发提供参考ꎮ关键词:金属有机框架(MOFs)ꎻ表面修饰ꎻ药物载体ꎻ药物传输系统ꎻ新兴材料中图分类号:R318 08㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1674-3962(2020)06-0480-07ResearchProgressonFunctionalMaterialsasMetalOrganicFrameworksforDrugCarriersHANShasha1ꎬZHAOSengqun1ꎬLIUBingmi1ꎬ2ꎬLIUYu1ꎬ3ꎬLILi1ꎬ3(1.SchoolofPharmacyꎬLiaoningUniversityꎬLiaoningUniversityꎬShenyang110036ꎬChina)(2.LiaoningPharmaceuticalEngineeringResearchCenterforNaturalMedicineꎬLiaoningUniversityꎬShenyang110036ꎬChina)(3.LiaoningKeyLaboratoryofNewDrugResearch&DevelopmentꎬLiaoningUniversityꎬShenyang110036ꎬChina)Abstract:Metalorganicframeworks(MOFs)areanewtypeofmaterialꎬknownascoordinationpolymer.MOFshavemanycharacteristicsasdrugcarriersandhavebecomeanimportantcandidatematerialfordrugstorageanddeliveryinrecentyears.GenerallyꎬthesynthesizednanometerMOFsaredifficulttomeettheirapplicationsinbiomedicine.Surfacemodificationcanim ̄provethestabilityanddispersionofMOFsꎬwhichcanhelpdrugsovercomephysiologicalbarriersandrealizeoraladministrationofMOFs.InadditionꎬthedegradationofMOFscanbesloweddownbysurfacemodificationtorealizeslowrelease.Furthermodifica ̄tioncanalsoincreasetheenrichmentofdrugsatspecificsitestoachievetargetedtherapy.SurfacemodificationisimportantforthedevelopmentofMOFsdrugdeliverysystems.InrecentyearsꎬrelativelycommonMOFssurfacemodificationmaterialsincludepoly ̄ethyleneglycolꎬsilicondioxideꎬcyclodextrinꎬheparinꎬchitosanꎬandothertargetedmodificationmaterialsꎬsuchasfolicacidꎬDNAꎬglycyrrhizinꎬetc.InthispaperꎬthefunctionalmodificationmaterialscommonlyusedinMOFsandtheexcellentpropertiesofMOFswereintroduced.TheapplicationprospectofmodifiedMOFsinthefieldofmedicinewasillustratedwithexamplestoprovidereferencesforthedevelopmentofdrugcarrierMOFs.Keywords:metal ̄organicframeworks(MOFs)ꎻfunctionalmodificationꎻdrugcarriersꎻdrugdeliverysystemsꎻnewmaterials1㊀前㊀言金属有机框架(metalorganicframeworksꎬMOFs)ꎬ是一类新兴的结晶微孔材料ꎬ是由金属离子或金属簇与有机桥连配体通过配位作用构筑出二维或三维的具有周期性网络结构的固体材料[1]ꎮMOFs具有极高的比表面积㊁能够负载药物分子的大孔道㊁良好的生物降解性能ꎬ这些特点使得MOFs近年来成为药物载体重要的候选材㊀第6期韩莎莎等:作为药物载体金属有机框架的功能化材料研究进展料[2]ꎮ作为一种药物传递系统(drugdeliverysystemsꎬDDSs)ꎬMOFs与其它有机DDSs和无机DDSs相比具有自身的潜在优势ꎮ有机DDSs(如脂质体和聚合物)具有较好的生物相容性ꎬ但药物有效载荷量较低ꎬ缺乏药物传递的控制率ꎻ无机DDSs(如金纳米粒㊁铁纳米粒和硅纳米粒等)虽然可以提供高载药量ꎬ能够以规定的速率传递药物ꎬ但是生物相容性差㊁降解率低ꎬ导致其积累在肝脏或脾脏ꎬ可能会产生一些副作用[3]ꎮMOFs材料则结合了上面二者的优点[4]ꎬ由金属离子(FeꎬZnꎬCuꎬCo等)和有机链接剂(羧酸盐㊁咪唑酸盐㊁磺酸盐㊁磷酸盐等)自组装而成ꎬ并且有机链接剂能够在MOFs自组装过程中或之后进行表面功能化修饰[5]ꎬ这也是MOFs的另一个优点ꎮ对MOFs进行表面修饰可以有效控制DDSs的稳定性和分散性ꎬ调节MOFs与生物系统之间的关系ꎬ同时控制MOFs与细胞和组织靶向㊁细胞内化之间的关系[6]ꎮ通过表面修饰可以提高MOFs的稳定性和生物相容性ꎻ降低免疫应答ꎬ赋予MOFs隐身的性能ꎻ延长胃肠道滞留时间ꎬ提高对细胞膜的透过性ꎻ增强靶向性ꎬ减轻副作用ꎻ克服突释的行为ꎬ实现缓释给药ꎻ将治疗药物与成像方式相结合以显示给药位点[7]ꎻ减轻癌症患者压力ꎬ实现口服给药ꎮ2㊀MOFs表面修饰MOFs表面修饰方法一般分为两种:共价键结合方式(即冷凝㊁点击化学和共轭反应)和非共价键结合方式(即静电相互作用㊁分散力和氢键)[8ꎬ9]ꎬ通常根据MOFs的表面性质和修饰分子的性质来决定选择何种方法ꎮ随着MOFs表面修饰方法的不断完善ꎬ各种不同功能的表面修饰材料也不断地被开发出来ꎬMOFs作为药物载体扮演着日益重要的角色ꎮ以下将介绍几种常见的MOFs表面修饰材料ꎮ2 1㊀聚乙二醇聚乙二醇(polyethyleneglycolsꎬPEGs)作为MOFs的表面修饰材料ꎬ可以防止颗粒聚集㊁提高MOFs的分散性和稳定性[9]㊁减少血液蛋白对MOFs的氧化作用和单核吞噬系统中巨噬细胞对MOFs的吸收ꎬ使MOFs在血液中循环较长的时间ꎬ为靶向输送提供条件ꎮ在此基础上ꎬPEGs还可以与其他具有靶向作用的分子链接ꎬ对人体的特定部位实现主动靶向给药ꎮLin等[10]报道了包覆脂质和PEGs的Mn ̄MOFsꎬ通过包覆后再与靶向基团(对甲氧苯甲酰胺)链接ꎬ能够提高药物靶向性ꎬ显著增强其对人乳腺癌细胞和胰腺癌细胞的毒性ꎬ如图1a~1f所示ꎮ图1㊀共聚焦激光扫描显微镜下PEGs修饰的MOFs(aꎬcꎬe)和PEG ̄AA修饰MOFs(bꎬdꎬf)的MCF ̄7细胞培育照片ꎬ将靶向集团(AA)连接到修饰PEG的MOFs上ꎬ从而提高靶向性(标尺为20μm)[10]ꎻ钙蛋白在磷酸盐缓冲液中的释放图谱(gꎬh)[11]Fig 1㊀MCF ̄7cellsculturedwithPEGs ̄modifiedMOFs(aꎬcꎬe)andPEG ̄AAmodifiedMOFs(bꎬdꎬf)underconfocallaserscanningmi ̄croscopy(CLSM)ꎬlinkthetargetinggroup(AA)toMOFsmodifiedwithPEGtoimprovetargetingꎬscalebarsare20μm[10]ꎻthere ̄leasespectrumofcalciumproteininphosphatebuffers(gꎬh)[11]184中国材料进展第39卷此外ꎬForgan等[11]将PEGs共轭修饰到UiO ̄66表面ꎬ发现在pH值为7 4时ꎬPEGs链能够增强MOFs对磷酸盐的稳定性ꎬ还可以克服突释的行为ꎻ在pH值为5 5时ꎬ则可以实现缓释给药ꎬ如图1g和1h所示ꎮPEGs具有很多优良的性能ꎬ但仍然存在一些潜在的缺点ꎬ例如ꎬPEGs及其合成过程中引入的副产物可能会引起机体的过敏反应ꎻ经PEGs修饰的药物载体ꎬ其体内药动学行为可能会发生不可预测的变化ꎻPEGs本身的不可生物降解性及其在有氧环境中的易降解特性都会对其使用产生不利的影响[12]ꎮ此外ꎬ有文献[13]报道PEGs还会侵入MOFs的骨架内ꎬ显著降低MOFs的多孔性ꎬ使之药物负荷能力下降ꎬ不受控地释放药物ꎮ2 2㊀二氧化硅经二氧化硅修饰后ꎬMOFs的水分散性和化学稳定性得到了提高ꎬ还可以通过硅烷醇的缩合反应来进行进一步功能化[9]ꎮ2007年ꎬLin等首次报道可以通过溶胶 ̄凝胶或微乳化方法将二氧化硅涂覆在纳米MOFs上ꎬ形成一系列纳米核壳复合材料ꎬ用于金属成分的控制释放和吡啶二羧酸的发光传感[14]ꎮ2008年ꎬ该团队采用二氧化硅表面修饰的MOFs包载抗癌药物ꎬ通过改变二氧化硅外壳的厚度有效地控制了药物的释放速率[15]ꎬ如图2a所示ꎮ紧接着ꎬ该团队又发现二氧化硅包裹的MOFs经二氧化硅衍生物和罗丹明B功能化后ꎬ对血管新生癌细胞具有靶向性ꎬ同时具有核磁共振成像的潜力[16]ꎬ图2b为细胞的核磁图像ꎮ共聚焦显微镜成像研究进一步证实ꎬ与无修饰的颗粒和非靶向基团修饰的颗粒相比ꎬ具有靶向基团修饰的颗粒摄取增强ꎬ如图2c~2e所示ꎮ然而ꎬ使用二氧化硅对MOFs进行表面修饰可能会使其堵塞MOFs的孔隙通道ꎬ而且研究发现二氧化硅纳米颗粒会导致肝㊁脾㊁肺的损伤[17]ꎬ细胞毒性效应更高[6]ꎮ图2㊀不同厚度二氧化硅修饰MOFs的药物释放速率曲线(a)[15]ꎻHT ̄29细胞与无修饰的纳米MOFs(左)㊁非靶向基团修饰的纳米MOFs(中)㊁c(RGDfK)修饰的纳米MOFs(右)的核磁照片(b)[16]ꎻHT ̄29细胞与无修饰的纳米MOFs(c)㊁非靶向基团修饰的纳米MOFs(d)㊁c(RGDfK)修饰的纳米MOFs(e)的共聚焦激光扫描显微镜成像照片[16]Fig 2㊀DrugreleasecurvesofMOFsmodifiedbysilicawithdifferentthickness(a)[15]ꎻmagneticresonanceimagingofHT ̄29cellsthatwereincuba ̄tedwithunmodifiednanoMOFs(left)ꎬnontargetednanoMOFs(middle)ꎬandc(RGDfK) ̄targetednanoMOFs(right)(b)[16]ꎻCLSMimagingofHT ̄29cellsthatwereincubatedwithunmodifiednanoMOFs(c)ꎬnontargetednanoMOFs(d)ꎬandc(RGDfK) ̄targetednanoMOFs(e)[16]2 3㊀环糊精环糊精金属有机骨架(CD ̄MOFs)是一种对环境无污染㊁生物相容性好的药物载体ꎬ在药物传递系统中日益受到重视[18]ꎮAgostoni等将带有磷酸酯的环糊精分子与纳米悬浮液一起孵育ꎬ对MOFs进行表面修饰ꎬ环糊精的包覆以及MOFs载药过程如图3所示ꎬ首先三价铁离子与三甲基磺酸反应制备MOFsꎬ载药之后ꎬ采用环糊精进行表面修饰ꎬ由于环糊精体积大ꎬ封闭MOFs的孔径ꎬ药物不会流出ꎬ而其他的小体积的涂层材料无法阻塞MOFs的孔隙ꎬ导致药物释放失控ꎮ此外ꎬ该研究还发现环糊精涂层在体液中是稳定的ꎬ可以与PEGs相链接以逃避免疫系统ꎬ还可以通过靶向配体对环糊精进行进一284㊀第6期韩莎莎等:作为药物载体金属有机框架的功能化材料研究进展步功能化修饰[19]ꎮGolmohamadpour等将环糊精包覆的Fe ̄MIL ̄88B用羟基磷灰石进一步修饰ꎬ提高了载药量ꎬ并使药物能够缓慢释放[20]ꎮ图3㊀环糊精的包覆以及MOFs载药过程示意图[19]Fig 3㊀SchematicdiagramsofcyclodextrincoatingandMOFsloadingprocess[19]2 4㊀肝素肝素最初因其抗凝作用而广为人知ꎬ最近才被用作纳米粒子的表面修饰物[9]ꎮ肝素分子结构中存在多种化学基团(硫酸基㊁羧基㊁羟基)ꎬ容易与MOFs表面发生相互作用ꎬ且肝素的分子尺寸较大ꎬ可以避免侵入MOFs的孔隙中ꎮBellido等[13]利用肝素对MIL ̄100(Fe)进行表面修饰ꎬ发现其在模拟的生理条件下表现出完整的晶体结构和孔隙度ꎬ稳定性有所提高ꎬ相比于未包覆的MOFs能够更加缓慢地释放药物ꎬ如图4a和4b所示ꎮJ774 A1细胞的共聚焦显微照片(图5)表明ꎬ经过1h或4h的短期培养ꎬ未涂覆肝素的MIL ̄100(Fe)纳米粒子细胞渗透速度很快ꎬ肝素包覆的MIL ̄100(Fe)纳米粒子的细胞摄取减少ꎮ此外ꎬMOFs纳米粒子被摄取后ꎬ最初圆形的细胞形态被重塑成拉长的构象ꎬ这与巨噬细胞的活化状态一致ꎮ但是ꎬ在培育8h后ꎬ细胞形态变化就不太明显了ꎬ如图5所示ꎮ上述结果表明ꎬ肝素涂覆可以降低细胞的识别和吸收能力ꎬ降低免疫应答与细胞内化ꎬ且能够在血液中循环较长的时间ꎬ从而使MOFs具有隐身的性能ꎮ另外ꎬ在体内使用这些包裹肝素的纳米粒子还有望产生较低的炎症反应ꎮ2 5㊀壳聚糖壳聚糖(chitosanꎬCS)是甲壳素脱乙酰基产物ꎬ是一种天然的阳离子聚合物[21]ꎬ作为药物载体可以防止胃肠道低pH值和酶引起的药物失活和降解ꎬ更重要的是ꎬ作为渗透促进剂可以调节肠道屏障ꎬ瞬间打开上皮细胞之间的紧密连接[22]ꎮ同时ꎬCS通过与黏液链的非共价键相互作用(离子相互作用和氢键)增强对黏液的粘附行为[23]ꎬ并保留在黏膜表面以供后续清除ꎬ是改善口服药物吸收的典型生物材料ꎮHidalgo等报道了采用CS修饰的MIL ̄100装载布洛芬(ibuprofenꎬAdvilꎬAI)ꎬ首次制备出了一种适合口服给药的纳米MOFs载体ꎬ既保留了MOFs的高孔性ꎬ又保留了MOFs的晶体结构ꎮCS与MIL ̄100纳米粒子的主要相互作用发生在CS的羟基与MOFs的铁原子之间ꎬCS涂层在一定程度上阻止Fe(III)的还原ꎬ并具有屏蔽作用ꎬ可以保护MOFs不被酶降解ꎮ此外ꎬCS具有生物粘附性ꎬ适合AI在肠黏膜附近局部释放药物ꎮ由图6中Caco ̄2细胞的共聚焦显微照片可以看出ꎬ与未经包覆的MOFs相比ꎬCS包裹MIL ̄100(Fe)纳米粒子的细胞吸收显著提高ꎮ随着时间的推移ꎬCS包覆MOFs的细胞内化性得到了改善ꎬ仅孵育2 5h后ꎬ肠道细胞内就有一定数量的CS ̄MIL ̄100(Fe)ꎮ上述结果表明ꎬCS可以促进含AI的纳米MOFs载体通过黏膜屏障ꎬ提高AI的吸收率ꎮ表面改性还能提高纳米微粒在不同生理介质尤其是模拟体液中的化学稳定性和胶体稳定性ꎬ图4㊀37ħ下在水(a)和磷酸盐缓冲液(b)中ꎬMIL ̄100(Fe)(红)和肝素包覆MIL ̄100(Fe)(绿)纳米粒子中咖啡因的释放曲线[13]Fig 4㊀Releasecurvesofcaffeineinwater(a)andPBS(b)at37ħasafunctionoftimeforMIL ̄100(Fe)(red)andheparincoa ̄tedMIL ̄100(Fe)nanoparticles(green)[13]384中国材料进展第39卷图5㊀通过铁自身反射信号观察到的含有MIL ̄100(Fe)和肝素包覆MIL ̄100(Fe)纳米粒的J774 A1细胞的共聚焦激光扫描显微照片[13]Fig 5㊀ConfocalmicroscopyimagesofJ774 A1cellscontaininguncoatedandheparincoatedMIL ̄100(Fe)nanoparticlesobservedbyironself ̄reflectionsignal[13]并使MOFs不易被免疫系统所识别ꎮ以上特点使CS修饰的MOFs适合用作口服给药载体[24]ꎮCS分子结构中包含许多游离的羟基和氨基ꎬ在一定条件下ꎬ可以通过水解㊁交联㊁羧基化㊁烷化㊁酰化㊁氧化等方式对CS分子进行修饰改性[21]ꎮ例如ꎬ在CS结构中引入巯基ꎬ与肠黏液层糖蛋白半胱氨酸残基形成共价键[23]ꎬ能够显著改善其生物粘附性ꎬ延长其肠道滞留时间ꎬ并抑制酪氨酸磷酸酶的活性ꎬ打开细胞间的紧密连接ꎬ提高药物对细胞膜的透过性ꎮCS是MOFs作为口服给药载体理想的表面修饰材料ꎮ2 6㊀靶向修饰材料传统的给药方式对病变组织缺乏特异性ꎬ需要大量㊁频繁地给药ꎬ因而导致很多的副作用[25]ꎮ在MOFs表面修饰靶向材料ꎬ可以实现药物在特定部位的富集ꎬ还能在肿瘤部位快速释放化疗药物ꎬ从而延缓药物泄漏到健康的生理环境ꎬ提高治疗效果[26]ꎮ肿瘤部位的细胞表面存在过度表达的生物受体ꎬ能与相应的配体产生特异性识别ꎬ通过适当的方法可以将靶向修饰材料连接到MOFs表面ꎬ与药物分子一起构筑靶向DDSs[27]ꎬ常见的靶向修饰材料有叶酸㊁DNA㊁甘草次酸等ꎮ叶酸修饰的MOFs作为肿瘤靶向给药载体已经得到了广泛的研究[28-30]ꎬ将叶酸与其他涂层材料共同修饰到MOFs表面可以起到双重功能化作用ꎮShi等报道了叶酸和PEGs共同修饰的MOFsꎬ实现了延长循环和主动靶向给药[31]ꎮNejadshafiee等制备了包覆叶酸 ̄壳聚糖偶联物的MOFsꎬ用于肿瘤靶向给药[32]ꎮGao等将叶酸与荧光成像剂5 ̄羧基荧光素共价连接到UiO ̄66 ̄NH2表面ꎬ靶向肝癌细胞ꎬ并在体外显示出良好的荧光成像行为[33]ꎮ研究表明[34]ꎬDNA修饰的MOFs表现出了更强的稳定性和细胞摄取能力ꎮNing等通过表面配位化学的方法将DNA固定在纳米MOFs表面ꎬ以靶向特定的癌细胞[35]ꎮChen等采用核酸基聚丙烯酰胺水凝胶修饰的MOFs装载阿霉素ꎬ该药物递送系统表面含有游离的核酸链ꎬ能与特定的细胞靶向配体相结合ꎬ对癌细胞的选择性和渗透性增强[36]ꎮ为克服卵巢癌细胞的耐药性ꎬLin等首次将顺铂前体药物 cisꎬcisꎬtrans ̄[Pt(NH3)2Cl2(OEt)(OCOCH2CH2COOH)]ꎬ包封到纳米MOFs的孔隙内ꎬ构建载药系统UiO ̄Cisꎬ将小干扰素siRNA与纳米MOFs表面金属位点相结合(如图7所示)ꎬ从而使耐药基因不能表达ꎬ同时也使耐药的卵巢癌细胞对顺铂的治疗重新变得敏感ꎬ以此来增强治疗效果[37]ꎮ此外ꎬ肝细胞表面存在甘草次酸(glycyrrhetinicacidꎬGA)结合位点[38]ꎬ甘草次酸修饰的DDSs可以将药物传递至肝脏部位从而发挥其特有的主动肝靶向效应ꎬ与抗癌药物形成的复合物也表现出明显的肝靶向特性[39]ꎮ随着对抗癌机制研究的不断深入ꎬMOFs表面修饰材料也在不断更新ꎮ肿瘤细胞还可能通过自噬来阻断凋亡通路ꎬ进而保护癌细胞不受抗肿瘤药物的侵袭ꎮChen等报道了纳米MOFs包覆自噬抑制剂用以克服肿瘤的耐药性ꎬ增强抗癌效果[40]ꎮFilippousi等将载药MOFs包封在经修饰的聚(ε ̄己内酯)中ꎬ并用D ̄α ̄生育酚聚乙二醇琥珀酸酯聚合物基体进行包封ꎬ发现表面修饰的MOFs能够克服突释行为ꎬ提高缓释效果ꎬ具有更好的抗癌活性[41]ꎮ此外ꎬ有些研究选用磁性金属材料构建纳米颗粒ꎬ使其具有核磁共振成像的潜力[42ꎬ43]ꎬ同时再对其表面进行功能化修饰ꎬ以赋予多种治疗功能[44]ꎮ484㊀第6期韩莎莎等:作为药物载体金属有机框架的功能化材料研究进展图6㊀用铁自反射信号(绿色)和DAPI染色(蓝色)观察未包覆和CS包覆的MIL ̄100(Fe)的Caco ̄2细胞的共聚焦激光扫描显微照片[24]Fig 6㊀ConfocalmicroscopyimagesofCaco ̄2cellscontaininguncoatedandCS ̄coatedMIL ̄100(Fe)NPsobservedbyironself ̄reflectionsignal(greenchannel)andthenucleusstainedbyDAPI(bluechannel)[24]图7㊀siRNA/UiO ̄Cis合成及载药原理示意图[37]Fig 7㊀SchematicpresentationofsiRNA/UiO ̄Cissynthesisanddrugloading[37]3㊀结㊀语自从Ferey等首次报道了MOFs在生物医学上的应用以来ꎬ大量对MOFs的开发工作都在进行中ꎮMOFs具有超高的孔隙率㊁极大的比表面积㊁生物可降解性㊁结构可裁性和易功能化等特征ꎬ已得到越来越多的关注ꎬ但是其本身存在的一些固有缺陷ꎬ如较差的生物相容性㊁释药过程存在突释现象等ꎬ限制了它的开发和利用ꎮ另外ꎬ目前的研究大多集中在MOFs对药物的包载能力方面ꎬ而且多是以MOFs作为静脉注射载体ꎬ而作为药物口服载体的报道极少ꎮ对MOFs进行表面修饰可以克服一些不良特性ꎬ优化性能ꎬ扩展其在医药领域的应用ꎮ引入生物相容性好的成分对MOFs进行表面功能化ꎬ可以实现更长的血液循环ꎬ减少细胞内化ꎬ具有更好的细胞和组织特异性ꎻ利用生物粘附聚合物对MOFs表面进行修饰ꎬ可以延长其在肠道内的停留时间ꎬ显著改善药物的口服吸收ꎻ另外ꎬ在MOFs内部装载药物的同时ꎬ还可以用显影剂对其表面进行修饰ꎬ达到治疗和诊断同时进行的目的ꎮ随着MOFs表面修饰方法的不断完善及功能化修饰材料的不断更新ꎬMOFs作为药物载体的潜力也逐渐被开发出来ꎬ在精准治疗㊁靶向给药㊁缓控释给药㊁口服给药㊁医学成像等方面应用前景广阔ꎮ参考文献㊀References[1]㊀CAIHꎬHUANGYLꎬLID.CoordinationChemistryReviews[J]ꎬ2017ꎬ378:207-221.584中国材料进展第39卷[2]㊀朱培培ꎬ孙龙江ꎬ杨小宁ꎬ等.分子科学学报[J]ꎬ2016ꎬ32(3):205-209.ZHUPPꎬSUNLJꎬYANGXNꎬetal.JournalofMolecularScience[J]ꎬ2016ꎬ32(3):205-209.[3]㊀ABANADESLIꎬFORGANRS.CoordinationChemistryReviews[J]ꎬ2019ꎬ380:230-259.[4]㊀GANGUKKꎬMADDILASꎬMUKKAMALASꎬetal.JournaloftheAmericanChemicalSociety[J]ꎬ2016ꎬ446:61-74. 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金属有机框架材料的合成与应用
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金属有机框架材料的合成与应用金属有机框架材料(MOFs)是一类具有多孔性质和可调控结构的新型功能材料。
它们由金属离子或金属羧酸与有机连接剂通过配位反应形成。
MOFs材料具有高比表面积、可调控孔径和吸附性能等特点,因此在催化、气体存储、分离和药物控释等领域具有广泛的应用潜力。
MOFs材料的合成方法多种多样,其中最常用的方法是溶剂热法。
通过在适当的溶剂中加热反应物质,利用金属离子和有机连接剂的配位反应,形成具有特定结构和性质的MOFs。
近年来,还发展出了一些新的合成方法,如微反应、水热法和溶剂蒸发法等。
这些方法可以在不同条件下合成出各具特色的MOFs材料,为其应用性能的提升提供了更多的可能性。
MOFs材料的应用非常广泛,其中催化是一个重要的领域。
由于其高比表面积和可调控性能,MOFs材料在催化反应中展现出独特的优势。
例如,MOFs材料可以提供大量的活性位点,有利于催化反应的进行。
此外,MOFs材料的孔结构可以提供良好的扩散通道,促进反应物的吸附和扩散,进一步提高催化反应的效率。
因此,将MOFs材料应用于催化领域可以实现高效、高选择性的反应转化。
除了催化领域,MOFs材料还有着广泛的应用前景。
在气体存储领域,MOFs材料因其高度可调控的孔结构和吸附性能,被广泛研究用于二氧化碳捕获、氢气储存等方面。
MOFs材料还可以应用于分离技术中,例如在液相色谱和气相色谱中,利用MOFs材料的高比表面积和吸附性能可以实现对复杂混合物的有效分离。
此外,MOFs材料还可以作为药物控释系统的载体,在药物的储存和释放方面具有潜在应用价值。
尽管MOFs材料在上述领域有着广泛的应用前景,但其在实际应用中还面临一些挑战。
首先,MOFs材料的稳定性是一个重要的问题。
由于其多孔的结构和金属离子的存在,MOFs材料往往在高温或湿度条件下容易发生破坏。
因此,如何提高MOFs材料的稳定性,是当前研究的重点之一。
其次,MOFs材料的合成成本较高,大规模制备仍然面临一定的挑战。
金属有机框架材料的功能化及应用
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金属有机框架材料的功能化及应用金属有机框架材料(Metal-organic frameworks, MOFs)因其具有高比表面积、调控孔隙结构及化学功能化等特性,在催化、吸附分离、传感、药物递送等领域具有广泛的应用前景。
其中,功能化是MOFs应用的重要方式之一。
功能化是指通过化学手段在MOFs的分子或晶格中引入其它分子或离子,从而赋予MOFs特定的化学或物理属性,如催化性、吸附分离性、光电响应性等。
功能化的目的是提高MOFs材料在特定领域的应用性能,满足物质和能量转换、储存与传输等相关需求。
在催化领域,MOFs的功能化主要考虑催化反应的活性和选择性。
例如,通过引入过渡金属离子等各种有机配基实现活性中心的固定化,从而提高MOFs的催化活性;同时,高比表面积和可控大小的孔道结构有利于反应物进入和生成物的扩散,进一步提高催化反应效率。
另外,对于光催化反应,可以通过功能化使MOFs具有特定的光电响应性,例如引入某些光敏分子或半导体材料,从而实现可见光催化反应的高效转换。
在吸附分离领域,MOFs的功能化主要考虑对特定气体、液体和离子的选择性吸附。
例如,在制备高纯度气体中,可以通过功能化实现MOFs对特定气体的高选择性吸附,从而提高气体分离效率。
在水处理中,可以通过功能化引入具有亲水性或疏水性的分子,在MOFs的孔道中构筑具有特定选择性的吸附材料,用于去除水中的有毒物质和细菌等。
在传感领域,MOFs的功能化主要考虑通过对分子或离子的识别实现对物质的高选择性检测。
例如,可通过引入特定配位键或功能性基团,实现MOFs对特定分子或离子的高灵敏度检测;同时,MOFs中不同的孔道结构、尺寸和环境对于分子吸附和扩散具有不同的选择性和响应性,可以利用这些特性构筑出高灵敏度和高选择性的传感材料。
在药物递送领域,MOFs的功能化主要考虑通过引入药物分子实现对药物分子的载体化和控释作用。
例如,将药物分子通过负载、吸附、插层等手段载入MOFs的孔道中,形成具有精确控释性能的药物递送载体,实现药物治疗的高效性和安全性。
制备金属有机框架材料及其在生物医学领域中的应用
![制备金属有机框架材料及其在生物医学领域中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/df8ba2d4846a561252d380eb6294dd88d0d23db8.png)
制备金属有机框架材料及其在生物医学领域中的应用随着生物医学领域的发展,新型的治疗方法和材料层出不穷。
金属有机框架材料(MOFs)是近年来备受关注的一种新型材料,能够在药物输送、分离纯化和生物检测中发挥重要作用。
本文将介绍MOFs的制备及其在生物医学领域中的应用。
一、什么是金属有机框架材料金属有机框架材料是由金属离子和有机配体构成的多孔晶体材料。
其结构一般为三维网状结构,具有高度的孔隙度和比表面积,能够吸附分子和离子,并且具有可调控性。
MOFs的物理性质和化学性质都能够进行调节,因此具有广泛的应用前景。
二、制备MOFs的方法最常用的制备MOFs的方法是水热合成法。
水热合成法是指在高温高压的条件下,将金属离子和有机配体混合在一起,通过化学反应生成MOFs。
这种方法的优点是简单易行,并且能够制备大量高质量的MOFs。
另外,还有直接溶剂合成法、溶胶-凝胶法、气相沉积法等制备方法。
这些方法各有特点,能够制备具有不同物理和化学性质的MOFs。
三、MOFs在生物医学领域中的应用1.药物输送MOFs具有高度的孔隙度和比表面积,因此能够将药物嵌入到其孔隙中进行输送。
相对于传统的药物输送系统,MOFs能够实现精准释放和可控释放。
此外,其表面还能够修饰功能基团,使得药物的输送更加精确。
2.分离纯化MOFs不仅能够吸附分子和离子,而且还能够选择性地吸附分子和离子。
因此在药物分离纯化方面能够发挥重要作用。
同时,MOFs的表面还能够修饰生物分子,如蛋白质等,实现其分离纯化。
3.生物检测MOFs的孔隙中具有高度的结构选择性,能够选择性地吸附分子。
因此MOFs能够用于生物检测,例如检测生物分子和某些病原体。
此外,MOFs还能够通过修饰表面功能基团,实现光学、电化学等信号输出,从而实现快速高灵敏度的生物检测。
四、MOFs在生物医学领域的未来MOFs具有可调控性和多功能性,因此在生物医学领域的应用前景广阔。
未来,MOFs能够在药物输送、分离纯化、生物检测等方面发挥更为重要的作用。
金属有机框架材料作为药物载体的研究进展
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金属-有机框架材料作为药物载体的研究进展罗小莉胡德辉朱陈斌(广西中医药大学,广西南宁530200)【摘要】金属-有机框架(metal-organic frameworks,简称MOFs)材料因其独特的结构,在性能研究上备受研究人员的青睐,尤其在药物负载与控释方面因具有潜在应用价值而吸引人们的关注。
与传统的药物载体相比,金属-有机框架材料作为药物载体具有诸多优点,例如稳定性好、疗效佳、靶向性强、毒副反应小、合成简单等等,因此在临床医学方面具有很大的应用前景。
文章就金属-有机框架材料作为药物载体及其载药性能的研究做一综述,为其作为药物载体深入研究提供理论参考。
【关键词】金属-有机框架;药物;载体;综述【中图分类号】TQ46【文献标识码】A【文章编号】1008-1151(2019)01-0009-03 Research Progress of Metal-organic Frameworks as Drug Carriers Abstract: Metal-organic framework (MOFs) materials are favored by scientists for their unique structure, especially for their potential application value in drug loading and controlled release. Compared with traditional drug carriers, MOFs materials have many advantages, such as better stability, better curative effect, stronger targeting, smaller toxic and side effects and easier synthesis, etc. Therefore, they have great application prospect in clinical medicine. This paper reviews the research progress of MOFs materials as drug carriers and their drug carrying properties, which provides theoretical reference for the further research of MOFs that are as drug carriers.Key words: metal-organic frameworks; drug; carriers; review将金属-有机框架材料作为药物载体的研究已经成为当前科学界研究的热点。
金属有机框架材料的合成和应用研究
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金属有机框架材料的合成和应用研究一、引言金属有机框架材料(MOFs)是一种由金属离子或金属簇以及有机配位体组成的晶体结构材料。
由于其高度可调节的结构,高比表面积和多孔性能,MOFs已经在吸附分离、催化、药物传递等领域被广泛研究并应用。
本文将探讨MOFs的合成和应用研究。
二、MOFs的合成方法MOFs的合成方法可以分为几类:溶剂热法、气相扩散法、溶剂溶胶法、剪切法和超声波辐射法等。
其中,溶剂热法是制备MOFs的常见方法。
溶剂热法主要是通过将金属离子或簇与有机配位体在有机溶剂中混合,并通过加热反应体系来形成晶体结构。
在这个过程中,有机配位体通常是一个含有两个或更多功能基团的配体,可以通过配体的不同组合来调节MOFs的结构。
另一个常用的制备MOFs的方法是气相扩散法。
该方法利用一些具有较强相互作用的有机配位体,通过气相扩散形成MOFs的薄膜或纳米颗粒。
这个过程通常需要使用化学气相沉积或物理气相沉积的方法。
三、MOFs的应用研究1. 吸附分离MOFs具有高度可调节的结构,具有很强的吸附分离能力。
其中,具有重要应用的是金属有机框架材料MOF-5。
MOF-5由锌离子与1,4-苯二甲酸配位体组成,具有高度的多孔性和特殊的通道结构,可以用于气体储存、生物分离和药物释放等应用。
2. 催化MOFs应用于催化方面,尤其是金属有机框架材料常用于催化有机物的氧化反应。
例如,铜离子配位至对乙酰氨基酚的MOFs 中,可以促进它的氧化反应,从而提高其催化效率。
3. 药物传递MOFs的多孔结构和可调节性,使得其应用于药物传递领域具有广泛的前景。
例如,MOFs可以用来制备药物的纳米颗粒,从而增加用药效果和降低毒副作用。
此外,由于MOFs具有高比表面积和多孔性,还可以用于药物的递送和控释。
四、未来展望MOFs领域未来的研究方向主要包括以下几个方面:(1)新型MOFs的设计和合成;(2)MOFs在环境保护和储能等领域中的应用研究;(3)MOFs与其他材料之间的协同作用研究。
生物金属有机框架在药物递送系统中的研究进展
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生物金属有机框架在药物递送系统中的研究进展
于佳玉;蔺泽之;曹威;张建军;魏元锋;高缘;钱帅
【期刊名称】《中国药科大学学报》
【年(卷),期】2023(54)1
【摘要】近年来,以生物相容性的配体合成的生物金属有机框架(bio-metal organic frameworks,Bio-MOFs)因其巨大的比表面积及孔隙率,丰富的主客体分子间相互作用,及良好的生物相容性特征,成为了一种极具潜力的药物递送载体,受到了广泛研究。
本文概述了Bio-MOFs的设计方法包括结构和毒性因素,概述包括点击化学在内的多种载药方法,重点介绍了BioMOFs用于肺部给药系统、改善药物药学性质、缓控释递药系统、刺激响应及靶向给药系统等方面的最新研究进展,并总结了限制Bio-MOFs用于实际药物制剂临床研究或上市制剂当中的发展瓶颈和未来发展方向,为推动Bio-MOFs在药物递送系统中的应用提供理论参考。
【总页数】11页(P23-33)
【作者】于佳玉;蔺泽之;曹威;张建军;魏元锋;高缘;钱帅
【作者单位】中国药科大学药学院;中国药科大学中药学院
【正文语种】中文
【中图分类】R943
【相关文献】
1.金属有机骨架在生物分子固定化中的应用研究进展
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文献综述专业:化学工程与技术姓名:苏方方学号:331604030123金属-有机框架材料在药物传输系统中的应用摘要:近年来,金属-有机骨架材料(MOFs)作为一种新型多孔材料,由于具有晶体的有序结构、可调孔道尺寸、高比表面积、结构新颖并且具有潜在的优良性能等特点,越来越引起人们的关注。
MOFs 材料经常被用在催化、气体分离、药物传输、影像和传感、光电子和能量储存等领域。
本文以金属-有机框架在药物传输系统方面的应用为重点进行综述,并对其未来的研究加以展望。
关键词:金属-有机骨架材料(MOFs)、药物传输、应用金属-有机框架( MOFs) 是指由金属离子/ 团簇与具有一定刚性的有机配体分子所形成的一维、二维或三维等多孔晶态化合物。
由于MOFs 的孔道常可在脱除其客体溶剂分子后保持稳定,在MOFs 材料的研究初期,将研究的重点主要集中在气体吸附和对分子的自组装过程的研究; 随着对MOFs 研究的深入,研究的重点逐渐由气体吸附扩展到磁学、光学、分离科学、催化及药物传送等热点研究领域。
目前,制约药物传递系统发展的困难之一就是载药量低,而MOFs 由于具有高度的多孔性和其内部的亲水亲油基团,而实现较高的载药量。
此外,MOFs 可在非常广的范围内选择不同金属离子与各种有机配体进行络合,因此,将其用于药物载体时,可根据药物的性质,设计出具有不同孔道结构和化学特性的金属-有机骨架。
这种材料与这种材料与其他载体相比,除具有载药量高外,还具有种类多样性、结构可设计性与可调控性等优点。
1、MOFs 材料的基本特性MOFs 又名配位聚合物或杂合化合物,是利用有机配体与金属离子间的金属配体的络合作用自组装形成的具有超分子微孔网络结构的类沸石(有机沸石类似物)材料。
1.1多孔性MOFs大多数都具有永久性的孔隙,孔径约 3.8-28.8nm较小孔直径的Cu2( PZDC )2( DPYG)与典型的沸石的直径相当,大孔直径的代表性M OFs是Zn4O( TPDC)。
通过选择适宜结构和形状的有机配体就可以控制合成的MOFs孔的结构和大小,从而控制骨架的孔隙率和比表面积,得到适合于不同应用要求的多孔材料。
1.2 有较大的比表面积药物的载药过程主要由载体的吸附性决定,表面积是吸附药物总量的决定性因素。
表面积大的载体利于容纳大量药物并可选择性的包裹高剂量或低剂量的药物。
报道合成的晶体Zn4。
( BTB)2(MOF-177),比表面积4.5X103 m2• g^ 1,有超大空隙,能键合多环有机大分子。
新一代多孔、大比表面积的MOFs 将会有效提高载药量,给现代载药系统带来新的方向。
1.3 具有不饱和金属配位点MOFs 在制备过程中,由于空间位阻等原因,金属离子除了与大的有机配体配位以外,还会结合一些小的溶剂分子来满足其配位数的要求,如水、乙醇、甲醇、DMF 等。
另外,这些小分子有时还以弱相互作用(多为氢键)的形式与有机配体结合。
当合成的MOFs 在高真空下加热一段时间后,这些小分子就会从骨架中排出,金属离子的配位就成不饱和状态,有机配体也具有了结合其它分子的能力,整个骨架就具有了碱性和酸性位。
因此,排空了小分子物质的MOFs 就具有了催化或载药等多种性能。
1.4 结构的多样性金属离子和有机配体配位能力的多样性决定了MOFs 的结构多样性; MOFs 的结构还受到很多因素的影响,选择不同的制备条件也可能会获得不同结构的骨处因此,研究者们制备了各种各样的拓扑结构的MOFs,如立正方体形、砖壁形、金刚石形、石英形、梯状、格子形等结构。
从空间维数上看,MOFs 以有一维、二维和三维结构,其中以二维和三维结构居多。
2、MOFs 的制备羧酸以及含氮杂环配体与金属离子的反应活性很高,因此,MOFs 的合成多采用一步法,将金属离子和有机配体自组装即成。
常用的MOFs 合成方法有两种: 扩散法和溶剂热法。
2.1 扩散法扩散法是指将金属盐、有机配体和溶剂按一定的比例混合成溶液置一小玻璃瓶中,再将小瓶置一加入去质子化溶剂的大瓶中,封住大瓶口,静置一段时间后即有晶体生成。
该法的优点是条件温和、操作简单、容易得到质量较高的晶体用于测定; 缺点是过程耗时较长。
2.2 溶剂热法溶剂热法是指有机配体与金属离子在溶剂中于适当的温度和自生压力下发生的配位反应。
该方法具有设备简单、晶体生长完美等优点,是近年来研究的热点。
此外还有表面活性剂法[1]、模板法[2]、离子液体热、微波和超声波等方法。
目前,绝大多数文献还是采用溶剂热法[ 3],且多采用芳香羧酸,如吡啶二羧酸、对苯二甲酸,或咪唑、三氮唑等具有共轭结构的配体和过渡金属(主要为第一过渡金属离子)配位体进行合成。
反应条件包括浓度、温度、pH等对MOFs 的组成和结构有着重要的影响,甚至可能在MOFs 的形成过程中起到决定性的作用。
3、MOFs 在载药中的应用用作药物载体的材料首先需要满足其在机体内的低毒性,其次还要保证良好的生物兼容性。
MOFs 材料由于具有高的药物负载量、生物兼容性以及功能多样性,因此成为可以广泛应用的药物载体。
法国F0 re研究小组[结在2006年首次报道了MIL-100 和MIL-101 作为药物布洛芬载体的应用,每克MOFs 材料分别可以负载0.347g和1.376g布洛芬,两者的负载量的差异主要是由于材料的孔尺寸不同导致的。
MIL-101 具有更大的五边形和六边形的孔径,因而更适合布洛芬分子的进入; 而MIL-100 的孔径较小阻碍了药物的进入。
MIL-100 的起始缓释时间为2 h,完全缓释时间为3d,而MIL-101为8 h和6 d,优于MIL-100。
但由于材料的金属中心为铬元素,因此限制了它的应用范围,也许可以以MIL- 101( Fe)作为替代,从而具有更广阔的应用前景。
2008年,他们[5]还报道了MIL- 53( Cr,Fe)作为布洛芬药物载体的应用,它们均可吸附20% (质量分数)布洛芬,表明负载药物量与材料的金属中心无关。
在生理条件下,由于材料框架在高温下的扩展性使得材料的孔径与药物间进行了最优匹配与作用,因而不但满足零级药物释放动力学,并且药物的完全缓释时间也长达3周,说明MIL-53 表现出了良好的药物负载性能。
多数MOFs 材料的尺寸均不符合使药物在生物机体循环系统内更好的运输的要求,因此设计纳米级MOFs 材料既可以满足以上需求,又可以提高药物的药代动力学性能。
2010年,制成了无毒的纳米范围的Fe-MIL-100 和Fe- MIL-IOI-NH2等一系列铁羧酸化物合成的MOFs,并应用于载药和成像:在生物学应用方面,为防止粒子间的相互聚集,将纳米范围的MOFs 粒子用多种聚合物包衣(女口PEG)。
Fe-MIL-100经过体37C、7d孵化后发生降解。
Fe- MIL-100在雌性小鼠的体外急性毒性试验中,最大剂量为220 mg- kg-1时表现为低毒。
其低毒性为免疫和炎性反应伴有的可逆行的体重增加,并可在注射1〜3个月内自行恢复。
两亲性抗肿瘤药物白消安(Bu)的载入是通过简单的浸泡法,即将Fe-MIL-100浸泡在饱和的药物溶液中,其载药量高达25% ,并可避免毒性有机溶剂在化疗中的使用,从而降到了小剂量药物产生的肝毒性。
孔道中分子状态的白消安的活性与未包裹的相同。
用相似的方法,Fe-MIL-100也可作为齐多夫定( AZT-TP) 、西多福韦( CDV) 和多柔比星( Doxo) 的载体材料并因其分子具有海绵状而达到高载药量。
MIL-53 由于孔径比AZT-TP 小,易产生突释现象,而AZT-TP、CDV 和doxo 在Fe-MIL-100 中的释放有显著改善。
在体外抗HIV 实验中,与200 nmol L_ 1 AZT 或AZT-TP 相比,包裹的AZT-TP 表现出明显的抗HIV活性。
在所有情况下,Fe-MIL-100在载药能力和控制药物释放能力方面胜过其他多孔铁羧酸类MOFs。
2009年,将Fe-MIL-101-NH2 用于载药和成像,粒子中氨基组份的存在允许生物相关组份产生共价键的连接[7]。
其将含有NH2 基功能团的MIL-101( Fe) 纳米粒子作为ESCP( 顺铂的前药) 前药的载体,其最高载药量达到12.8%。
然而,这种纳米粒子在37E的PBS缓冲液中不稳定且降解过快,为控制药物的释放,在其外面包裹一层薄薄的硅层。
由此,BODY和ESCP的载药粒子在37C的PBS缓冲液中的半衰期分别降至16 14 h,而未包衣的半衰期分别为2.5 h。
体外细胞实验表明其有效性与顺铂相同,对癌细胞HT-29 有一定的毒性。
近年来,MOFs 在传统的MIL 系列基础上,产生了多种新型结构。
文献8]用溶剂热法制备 3 个同分异构体的纳米管网状MOFs 结构[Mg3 ( H 2O) 4( 5-aip) 2 ( 5-Haip) 2 ]• 4DMA 并将5-氟尿嘧啶(5-FU)和布洛芬( IBU) 作为模型药物,其载药量分别为21.06% 、16.49% 。
体外释放性试验表明:载5-FU 的载体在6 h 内最初的快速释放率为83.8% ,IBU 在8 h 内的释放率为87.77% 。
与MOFs( 如MIL-53 和MIL-1015c) 作为载体相比,具有更高的释放速率。
4、展望金属-有机框架作为一种新型的药物载体,在生物医药领域有着广阔的应用前景。
但尚存一些不足: 如生物相容性的不确定性; 制备过程中采用有机溶剂易造成残留; 有的释药过程存在突释现象; 影响载药量的因素较多( 包括粒子的孔径、表面积和孔体积等不能精确控制等) ; 与其他载体材料相比,还处于起步阶段,目前研究多集中在体外,在体内的研究还有待加强。
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