纳米羟基磷灰石在医学抗癌方面的应用--毕业答辩ppt

合集下载

第9讲-纳米材料在生物医学领域的应用PPT课件

第9讲-纳米材料在生物医学领域的应用PPT课件

-
17
用纳米级微颗粒(超顺磁性氧化铁超微颗粒脂 质体)应用于诊断早期肝癌,可以发现直径 3 mm以下的肝肿瘤 , 对肝癌的早期诊断、早期 治疗有着十分重要的意义。
纳米抗菌药物以及创伤贴、溃疡贴等,对大肠 杆菌、金黄色葡萄球菌等致病微生物均有强烈 的抑制和杀灭作用, 同时还具有广谱、亲水、 环保等多种性能。
生物涂层材料:主要是以机械性能比较好的金属或合金 材料为衬底,涂有生物活性材料涂层的复合材料。用于衬 底的材料主要是不锈钢、钴-铬合金和钛合金等,用于涂 层的主要是热解碳、生物玻璃、羟基磷灰石、磷酸三钙、 硼硅酸盐玻璃等。
-
31
二、生物活性材料— 羟基磷灰石
羟基磷灰石【Ca10(PO4)6(OH)2】
-
34
羟基磷灰石纳米复合生物材料的意义
自然界生物的某些器官就是天然的高分子纳米 复合材料,在生物体上认识天然的纳米复合材料并 利用人工合成的纳米复合材料,非常有现实意义。
与人体骨的致密性相比,羟基磷灰石的机械强度低、
弹性模量非常高。通过形成纳米复合组织,可使其同时具有
高的生物机能和力学性能。
改善强度的一个方法是添加ZrO2颗粒。使用热压烧结或 热等静压烧结,可以形成羟基磷灰石相和ZrO2复合的纳米复
纳米技术将带给医学一场前所未有的技术革
命。 “纳米”不仅意味着空间尺度,更重要的 是提供了一种对医学的全新认识方法和实践方法 。 纳米医学将大幅度提高人类健康和保健的水平, 使人们能够真正做到延年益寿。
-
15
纳米医学将在以下五个方面得到突破和应用:
(l)在分子的水平上认识和理解病变的机理 (2)大幅度提高医学诊断和疾病检测的精度 (3)纳米医用机器人与可控的体内显微手术 (4)攻克和杀死癌细胞和病毒的特效药物 (5)基因治疗

纳米羟基磷灰石的应用

纳米羟基磷灰石的应用

染效 率 和转染 产物 的生物 利用 度 ; 产物 少 , 作 代谢 副
用小 , 免疫 排 斥 反 应 等 。纳 米 药 物 载 体 ( 米微 无 纳
粒药 物输送 ) 技术 是 纳 米 生物 技术 的重要 发 展 方 向
之一 , 给恶 性肿 瘤 、 尿病 和老 年性痴 呆等疾 病 的 将 糖 治 疗带 来变革 。
1 2 纳 米羟基 磷灰 石作 为 药物 载体 .
1 纳米 羟基磷 灰石 在药物 载体 中的应 用 纳 米粒载 体是 近年来 用于肽 类 、 白质 、 蛋 核苷 酸 和治疗基 因等 生物大 分子药 物且 发展迅 速 的新 一类
H P粒 子有 良好 的组 织 相 容 性 , 毒 、 免疫 A 无 无

要 : 合 近 年 来 国 内外 有 关 纳 米 羟基 磷 灰 石 的研 究报 道 , 纳 米 羟基 磷 灰 石 在 综 对
在 生物 医 学领 域 的 研 究 进 展 进 行 了综 述 。
关 键 词 : 米 羟基 磷 灰 石 药物 载 体 纳 肿瘤 复 合 材 料
羟基磷 灰 石 [ a ( O ) ( H) ] h do yp— C l P 4 6 O 2 ( yrxa a 0 te A ) 人及 动物 骨 骼 、 齿 的 主要 无 机 成 分 , i ,H P 是 t 牙 呈纳米 微 晶状 态 , 一种典 型 的生物材 料 , 有优 良 是 具
给药系统 。其 主要作用 为有效 保 护这些 生物 大分子 免遭 生物体 体 内环境 的破 坏 , 进 这 些 药 物通 过 生 促
2 1 第 4期 0 0年
田家 明 , : 等 纳米 羟基磷灰石 的应用
3 9
安全 , 因为其 与人 及 动 物 的骨 骼 、 齿 成分 相 同 , 牙 且 不 为 胃肠 液 所溶 解 , 释 放 药 物 后 可 降解 吸 收 或 全 在 部 随粪便 排 出 , 外 , 米羟 基磷 灰石 在 生成 过程 中 此 纳

纳米羟基磷灰石在骨科的应用及其抗癌性能的研究分析

纳米羟基磷灰石在骨科的应用及其抗癌性能的研究分析

纳米羟基磷灰石在骨科的应用及其抗癌性能的研究分析随着科学技术的不断进步,通过研究高端技术降低患者病痛折磨成为造福人类的工作新目标。

近年来我国医学研究者不断探索纳米专业科学,希望通过不断的研究和分析寻找纳米材质的特殊功能性,并应用到医学治疗的过程中,进而促进患者的病症恢复,降低患者治疗痛苦和治疗时间。

本文针对纳米纳米羟基磷灰石进行研究,发现这种物质的特殊性能够广泛的应用于骨科疾病的治疗,能够成为患者人工骨质的重要材料,而且还具有抗癌的功能性。

伴随研究工作的不断深入,对于纳米羟基磷灰石的功能认知将会越来越细致,对于人类发展和使用也提供了更多益处。

标签:纳米羟基磷灰石;骨科应用;抗癌性能;研究分析纳米羟基磷灰石具有良好的生物特性,能够极好的与物质相容,并且可以承担巨大的力量进而满足使用性能。

在医学骨科治疗的过程中使用纳米羟基磷灰石的几率比较大,一般纳米羟基磷灰石是作为人工骨材质出现在实际的临床治疗之中。

伴随我国科学技术发展,对于纳米羟基磷灰石的研究也越来越细致,不断发现纳米羟基磷灰石的新功能,最吸引医学工作者和人们关注的特性就是可以进行抗癌干预治疗。

本文针对纳米羟基磷灰石的实际研究历程进行分析,关注纳米羟基磷灰石在医学领域的应用,观察纳米羟基磷灰石对人体骨质生长的良好作用进行进一步的探究,希望为人类社会抗癌工作作出良好贡献。

1 纳米羟基磷灰石概述1.1纳米羟基磷灰石表面特征田家明等人在《纳米羟基磷灰石在生物医学领域中的应用研究》中表明了,纳米羟基磷灰石是从脊椎生物的身体内提取的一种无机的矿物质,在提取的过程中主要寻找生物的骨质和牙齿等身体部位中的纳米羟基磷灰石,纳米羟基磷灰石是一种单晶的六方柱状结构物质,用分子式表示具体的内容为Ca10(PO4)6(OH)2。

这种物质属于微溶与纯净的水质的分子结构,在常见的物质中属于弱碱性的,PH值小于9大于7。

在纳米羟基磷灰石中存在晶体细胞包含两个氢氧根离子,十个正2价的钙离子,以及六个磷酸根离子[1]。

纳米材料在医学上的应用ppt课件

纳米材料在医学上的应用ppt课件

整理ppt
15
2 .用量子点检测肿瘤细胞
Quantum dots modified with antibodies to human prostate specific membrane antigen light up murine tumors that developed from human prostate cells. Nature Biotechnology, Vol22,2004
纳米材料在生物工程及医药上的应用
整理ppt
汇报人:
1
• 为什么我们纳米材料 会广泛应用在医药上?
• 纳米材料引入医药对 医药有何影响?
• ………
整理ppt
2
• 我们都知道,目前的医疗技
术尚无法达到分子修复的水
平。而纳米医学则是在分子
水平上,利用分子工具和人
体的分子知识,创造并利用
纳米装置和纳米结构来防病
前沿科技。
整理ppt
11
2. 纳米机器人
• 纳米技术与分子生物学的结合将开创分子仿生学 新领域。 “纳米机器人”是根据分子水平的生 物学原理为设计原型,设计制造可对纳米空间进 行操作的“功能分子器件”。
整理ppt
12
纳米机器人消灭癌细 胞虚拟图
在血管中运动的纳米机器人,正在 使用纳米切割机和真空吸尘器来清 除血管中的沉积物。
一种或集成多种生物活性分子,仅用微量生理或生物采样,
即可同时检测和研究不同的生物细胞、生物分子和DNA的
特性,以及它们之间的相互作用,获得生命微观活动的规
律。生物芯片可以粗略地分为细胞芯片、蛋白质芯片(生
物分子芯片)和基因芯片(DNA芯片)等几类,都有集成、
并行和快速检测的优点,已经成为21世纪生物医学工程的

糊状纳米级羟基ppt课件

糊状纳米级羟基ppt课件
Wedge 楔形开口
Surgical Procedure 手术步骤
临床结果 CLINICAL RESULTS
(superposable with those of the other addition techniques )
• Pain 疼痛: - None or light无或轻微 = 88 % Moderated中= 9 % ; Severe严重 = 3 %
5M
并发症 COMPLICATIONS
No pseudarthrosis, 2 consolidation delayed
无假关节,2例愈合延迟
No infection but 无感染
4 x asymptomatic light seepage 4例无症状体液轻微渗出
which dries itself up in 15 to 20 days without any treatment.
Biphasic ceramics are effective but not easy to use in certain circumstances
双相陶瓷效果可以,但有时使用不方便。
Phospho-calcic cements are more practical but less bioactive
except 2 delayed, 只有2例延迟
treated by immobilization during 2 months 制动2个月
Vaxe PO
延迟愈合病例
Standard evolution标准进展
3Y
Other example 其它病例
6M
9M
Other example其它病例
50例胫骨近端开放楔形截骨术

纳米技术癌症治疗的应用ppt课件

纳米技术癌症治疗的应用ppt课件

血管栓塞治疗
• 血管栓塞术可用于晚期肝、肾恶性肿瘤的治疗。 磁性纳米微球可以做得更小, 且易于进入末稍血管 , 在磁场作用下具有磁控导向、靶位栓塞等优点。
• 如:多柔比星纳米微粒一碘油乳剂肝动脉栓塞治疗 肝癌
返回
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
纳米技术的优势
• 大小 • 生物相容性 • 靶向定位能力
生物相容性
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
基因治疗
• 壳聚糖纳米粒转染试剂可以将PNP自杀基 因递送至靶细胞中, 并在细胞中进行表达, 从而使PNP\6-MPDR自杀基因系统发挥杀 伤细胞的作用。
• 磷酸钙纳米颗粒具有优良的生物学特性, 是 抗肿瘤治疗中的基因转染和基因治疗载体 之一。
“雪亮工程"是以区(县)、乡(镇) 、村( 社区) 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
高温治疗
高温治疗
• 高温治疗是将肿瘤温度提高到43-50度,以杀死肿 瘤细胞的一种方法。肿瘤组织的特点是供血、供 氧不足, 易受电磁能热效应的有害影响。

最新纳米技术癌症治疗的应用.ppt

最新纳米技术癌症治疗的应用.ppt
纳米技术癌症治疗的应用
输入名称
精心整理
1
• 前言 • 纳米技术的优势 • 癌症的治疗方法 • 存在的问题 • 结束语Biblioteka 目录精心整理2
前言
• 纳米技术是指在纳米空间尺度水平操纵原 子和分子,对物质和材料进行加工处理的 技术
• 在21世纪,癌症仍然是人类面临的重大健 康问题,即使在发达国家,癌症占总死亡 原因也高达20%,目前癌症的临床治疗主 要是通过手术、放疗、化疗等方法。幸运 的是,治愈癌症不是没有希望,纳米技术 有望在这一方面取得突破.
• 缓释治疗 • 靶向治疗 • 高温治疗 • 血管栓塞治疗 • 中药治疗 • 基因治疗 • 其他治疗
精心整理
8
缓释治疗
缓释治疗
• 纳米粒子缓释抗肿瘤药物,延长了药物在 肿瘤内的存留时间, 减慢了肿瘤的生长, 与
游离药物相比延长了患肿瘤个体的存活时 间。由于肿瘤组织血管的通透性也较大, 所 以, 静脉途径给予的纳米粒子可在肿瘤内输 送, 从而可提高疗效, 减少给药剂量和毒性 反应。
• 雄黄 紫杉醇
精心整理
返回
14
基因治疗
• 壳聚糖纳米粒转染试剂可以将PNP自杀基 因递送至靶细胞中, 并在细胞中进行表达, 从而使PNP\6-MPDR自杀基因系统发挥杀 伤细胞的作用。
• 磷酸钙纳米颗粒具有优良的生物学特性, 是 抗肿瘤治疗中的基因转染和基因治疗载体 之一。
精心整理
15
其他治疗
• 羟基磷灰石纳米粒子能够使肿瘤细胞增殖阻滞于 G1期, 阻断细胞周期的进展, 导致肿瘤细胞胀亡。
• 肿瘤周围局部注射活性炭纳米粒是一种有效、易 行和安全的方法, 对胃癌淋巴结清扫有指导作用。
• 骨肿瘤后骨缺血坏死采取纳米骨材料, 可促进骨组 织生长和功能恢复, 数周后充填的纳米骨材料完全 降解消失, 骨缺损部完全被新生骨取代

纳米羟基磷灰石在肿瘤诊治方面的应用

纳米羟基磷灰石在肿瘤诊治方面的应用

纳米羟基磷灰石在肿瘤诊治方面的应用许晓琳【摘要】纳米羟基磷灰石具有良好的生物相容性,作为硬组织修复材料已经得到广泛应用,近年来在肿瘤的治疗及诊断方面也受到越来越多的关注.%With excellent biocompatibility, nano-hydroxyapatite has been widely used as a repair material. Recently, the application of nano-hydroxyapatite in diagnosis and treatment of tumor has drawn more and more attention.【期刊名称】《中国介入影像与治疗学》【年(卷),期】2012(009)006【总页数】3页(P477-479)【关键词】纳米;多晶型磷灰石;肿瘤;治疗;诊断【作者】许晓琳【作者单位】中山大学孙逸仙纪念医院超声科,广东广州510120【正文语种】中文【中图分类】R730.5;R445;R815羟基磷灰石(hydroxyapatite,HAP)是脊椎动物骨和齿的主要无机矿物成分[1],具有良好的生物相容性及生物活性,无毒性、无刺激性、无致突变性,目前作为硬组织修复材料得到了广泛应用[2-5]。

纳米HAP(nano-hydroxyapatite,nHAP)是随着纳米技术发展起来的一种新的纳米材料,与普通HAP相比具有尺寸小、比表面积大、表面能高的特点。

近年来,将nHAP作为抑癌药物或载体治疗肿瘤成为研究热点。

此外,由于nHAP晶格中的Ca2+能被其他金属离子所取代,可塑性较强[6-7],将具有磁性或荧光特性的金属离子掺入其中,可成为分子探针,为nHAP在肿瘤治疗及诊断中的进一步应用开拓了思路,目前受到国内外研究者的广泛关注。

本文就近年来nHAP在肿瘤治疗与诊断方面的研究进展进行综述。

1 nHAP在肿瘤治疗中的应用1.1 nHAP本身作为抑癌药物的应用近年来,国内外研究者发现 nHAP 对肝癌[8]、结肠癌[9]、宫颈癌[10]等多种癌症细胞的生长有抑制作用,但对正常细胞影响甚小,具有作用缓和、抗癌谱广的特点,较传统抗癌药物更为优越[11]。

纳米羟基磷灰石在肿瘤领域的应用现状

纳米羟基磷灰石在肿瘤领域的应用现状

纳米羟基磷灰石在肿瘤领域的应用现状李妍;石华山;李戈【期刊名称】《中国组织工程研究》【年(卷),期】2008(012)032【摘要】羟基磷灰右是一种优质的医用生物材料,而纳米羟基磷灰行更具有独特的性能.羟基磷灰石纳米粒子对多种痛细胞的生长均有抑制作用,而对正常细胞无影响,在肿瘤治疗中可能具有较好的选择性.其机制可能与影响膜信号传递、影响核酸合成、阻滞细胞周期、引起细胞凋亡等有关.文章简要介绍了纳米羟基磷灰石的独特结构和性能.综合分析纳米羟基磷灰石在肿瘤领域的研究进展,探讨纳米羟基磷灰石作为新的抗肿瘤药物在临床中应用的可能性.%Hydroxyapatite has already been considered as an excellent medical biomaterial.and nanometer hydroxyapatite possesses special characteristics.Hydroxyapatite nanoparticles can inhibit the growth of a wide range of cancer cells.but have no effect on normal cells.thus it has a better selectivity in the treatment of cancer.The anti-tumor mechanism of nano-hydroxyapatite is relevant on the following factors:role in the cell membrane,affecting DNA synthesis,inducing cell cycle blockage and apoptosis,impacting the activity of telomerase.This study is designed to introduce the specific structure and characterjstics of nano-hydroxyapatite,analyze the research progress of nano-hydroxyapatite in tumor field.and discuss the possibility of nano-hydroxyapatite as a new anti-cancer drug in clinical application.【总页数】4页(P6393-6396)【作者】李妍;石华山;李戈【作者单位】四川省人民医院儿科,四川省成都市,610072;四川大学华西医院生物治疗国家重点实验室实验肿瘤研究室,四川省成都市,610041;四川省人民医院儿科,四川省成都市,610072【正文语种】中文【中图分类】R318.08【相关文献】1.纳米羟基磷灰石在肿瘤领域的应用 [J], 李妍;李戈2.纳米羟基磷灰石的制备及在口腔领域中的应用 [J], 任夏敏;范德增3.医用羟基磷灰石纳米粒的制备和特性:羟基磷灰石纳米粒的纳米结构及纳米尺寸效应 [J], 李国政;张阳德;张洪;李钧;魏坤4.纳米羟基磷灰石复合材料在口腔组织工程领域中的研究进展 [J], 施懿珈;殷佳娣;王天啸;李厚轩;孙玉华5.纳米羟基磷灰石复合材料在口腔组织工程领域中的研究进展 [J], 施懿珈;殷佳娣;王天啸;李厚轩;孙玉华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

纳米羟基磷灰石对人肺腺癌细胞影响的研究的开题报告

纳米羟基磷灰石对人肺腺癌细胞影响的研究的开题报告

纳米羟基磷灰石对人肺腺癌细胞影响的研究的开题报告题目:纳米羟基磷灰石对人肺腺癌细胞影响的研究研究背景:肺腺癌是一种常见的肺癌类型,也是导致肺癌死亡的主要原因之一。

目前,传统的治疗方法如手术、放射治疗和化疗等仍然是治疗肺腺癌的主流手段,但它们会对身体产生很大的负担和副作用。

因此,寻求一种新的治疗方法是十分必要的。

近年来,纳米材料在治疗癌症方面受到了广泛的关注。

纳米材料比传统的治疗方法更有效,原因是因为纳米材料具有一定的选择性,能够针对癌细胞进行治疗,同时对身体的其他细胞产生的影响较小。

(1)纳米羟基磷灰石作为一种重要的生物医用材料在医学领域应用越来越广泛,其具有良好的生物相容性和多种治疗效果。

(2)但关于纳米羟基磷灰石对人肺腺癌细胞影响的研究仍相对较少,因此有必要进行深入的研究。

研究内容:本研究将首先利用细胞实验,使用纳米羟基磷灰石处理人肺腺癌细胞,比较不同浓度纳米羟基磷灰石对人肺腺癌细胞的影响。

然后,对其对人肺腺癌细胞的生长抑制能力、细胞凋亡、细胞周期的影响进行分析。

研究意义:通过本研究,可以探索纳米羟基磷灰石对人肺腺癌细胞的生物学效应,为纳米羟基磷灰石在肺腺癌治疗中的应用提供了理论依据。

同时,研究结果可以为开发新型的抗癌纳米制剂提供指导。

此项研究也可为深入了解纳米材料与生物体互作机制,促进生物医学领域的发展提供新思路和新方法。

(3)参考文献:(1)C. M. McGillen, M. J. Kelley, Nanoscale Approaches for Targeting and Imaging Cancer, Current Cancer Drug Targets, pp 16-1-16-12, 2016.(2)张翔,羟基磷灰石纳米粒体的制备及在医学中的应用,当代医学,2019年第19卷第20期,pp 101-103.(3)T. S. Srisupa, M. S. Rong, X. L. Cai, Nanoparticle Interaction with Biological Membranes: Fundamentals for Applications in Nanomedicine and Toxicology, Current Drug Metabolism, vol 17, no 5, pp 418-429, 2016.。

羟基磷灰石PPT课件

羟基磷灰石PPT课件
单个胶原蛋白链的长度为300nm,宽度为20nm,由三束胶原蛋白 纤维缠绕而成,图中长链为2一3个胶原蛋白链形成的胶原蛋白簇,羟基 磷灰石颗粒镶嵌在胶原蛋白簇中。
Page 13
(a)实验室自制的 HAP的IR光谱
(b)纳米HAp/cof 蛋白复合材料的IR
谱 (c)胶原蛋自的lR
光谱
通过对复合物的红外光谱分析可知,HAP与胶原蛋白纤维间 发生了化学键合,羧基和羰基是HAP在胶原蛋白纤维上的 主要成核位点,在成核过程中,发生了与天然骨类似的碳酸 化过程。
化学化工学院 化学11-2班 冯波
随着社会的进步与人们生活水平的提高,人们的平均寿命不断延 长,但人体本身的老化却不可避免,世界人口老龄化问题日益突显。人 体的老化过30岁就开始了,人体的结缔组织,特别是保持人体直立姿势 的骨骼组织随之开始劣化,随着年龄的增长,由于骨组织的变化,其强 度逐渐降低,发生骨折的几率增大,此外,由于某种如外伤、感染、肿 瘤、事故或矫形手术等因素而使骨丧失了一些骨质,形成较大的间隙, 称为骨缺损,由于缺损间隙大,绝大多数骨缺损难以自行愈合,最后形 成骨不连。
Page 3
羟基磷灰石/胶原蛋白复合生物材料
以胶原蛋白与HAP复合则较好地利用了胶原蛋白的 粘结性而克服了HAP颗粒的流动性。
胶原蛋白和羟基磷灰石为主要原料,制成了羟基磷灰 石和胶原蛋白复合多孔支架材料,利用胶原蛋白的粘结性, 通过物理发泡,形成多孔的三维立体网状结构,这将有利于 成骨细胞在支架材料上的附着和繁殖。
Page 7
根据胶原蛋白含量不同制得的多孔羟基磷灰石/胶原蛋白支架材料的体外生物 溶解降解性曲线可以得出,随着胶原蛋白含量的增加,多孔支架材料的生物降解 性也相相应提高,这基本表明胶原蛋白的生物溶解降解性较羟基磷灰石高,因此, 可能通过调整羟基多孔支架材料中胶原蛋白的相对含量,从而达到调节多孔支架 材料的生物降解性的目的。

终期答辩终稿模板ppt课件

终期答辩终稿模板ppt课件

6767 0.700
7063 0.409
11574 0.775
未经修饰的LNT并不能构建纳米粒
V/ul
200 0.364
400 2185 1.000
600 421.3 0.381
800 261.8 0.270
1000 194.6 0.209
1200 110.7 0.202
M1
Size/nm 5835 PDI
• 1.3性质 • 物理性质:白色或棕黄色,对光和热稳定,吸湿 性,无甜味和还原性;溶于水,热水中溶解度较 大,溶解度随分子量增大而降低,在甲醇、乙醇 等有机溶剂中不溶。 • 生物活性:抗肿瘤活性、抗感染、抗病毒和免疫 调节活性。
• 1.4磷酸钙 • 磷酸钙,又称磷酸三钙,化学式Ca3(PO4)2,白色 无味的晶体或无定形粉末,是牙齿和骨骼的主要 成分。具有良好的生物相容性、低毒性、制备方 法简单、生物可降解性、化学稳定性等。 • 与一些聚合物作用而带有靶向性或形成带药特性 的纳米颗粒,而且纳米级的磷酸钙比表面积大、 生物相容性好,在体内定点释放能起到缓控释的 效果,因此作为良好的药物载体。 • 使用磷酸钙输送药物可将药物运输至受损部位载 体本身也可修复受损骨组织。
反应过夜,透析、冻干即得到三种不同取代度的BP-LNT
鉴定
3 2 1 0
编号 结合率
M0 41.4%
M1 80.9%
M2 84.2%
M3 94.0%
纳米粒
M0
V/ul 200 400 600 800 1000 1200
Size/nm 17394 PDI 0.337
5573 0.626
4035 0.471
敬请老师同学批评指导!
Thank you

纳米羟基磷灰石作为新型抗癌药物的应用前景

纳米羟基磷灰石作为新型抗癌药物的应用前景

纳米羟基磷灰石作为新型抗癌药物的应用前景作者:陈雪宁王璟张兴栋来源:《科学家》2016年第13期摘要纳米羟基磷灰石(HAP)具有良好的生物相容性和生物活性,且对肿瘤细胞具有选择性抑制作用,因此纳米HAP有望成为新型的无毒、无副作用的靶向抗癌药物。

文章综述了前期纳米HAP抗肿瘤的研究工作,探讨了其可能的作用机制,展望了纳米HAP在癌症治疗领域的应用前景。

关键词纳米羟基磷灰石;抗癌药物;肿瘤细胞;作用机制中图分类号 TB3 文献标识码 A 文章编号2095—6363(2016)13—0013—02随着纳米科学的兴起,纳米技术逐渐成为推动当代医学发展的主要动力之一,而纳米材料在肿瘤诊断和治疗等方面的工作已成为目前研究的热点。

随着粒径的下降,纳米材料的比表面积增大、表面原子数增多、表面能和表面张力急剧增加,这就使得纳米材料具有小尺寸效应、表面效应、极强的表面活性和吸附性,能够选择性地作用于肿瘤细胞,在生物医学领域(尤其是癌症治疗领域)充分展现出其优越性。

羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HAP)是脊椎动物的骨骼及牙齿组成的主要无机成分,自然骨组织中HAP一般以针状或者板状纳米晶体的形式存在。

人工合成的HAP是一种具有良好的生物相容性、骨传导性和骨诱导性的生物活性材料,已被广泛地应用在骨修复再生领域。

而近年来研究发现,纳米HAP因其物化特性和小尺寸效应,表现出独特的生物学效应,尤其是对肿瘤细胞具有显著的抑制作用。

由此可望深入探讨纳米HAP的生物效应并拓展其临床应用,以期获得一种新型的具有良好生物相容性和生物活性的抗癌药物。

1纳米HAP对肿瘤细胞的抑制作用早在20世纪90年代,Aoki等在体外考察纳米HAP颗粒装载抗癌药物——阿霉素的抗肿瘤效应时,意外发现作为空白对照组的纳米HAP颗粒同样能显著地抑制Ca-9癌细胞的生长,率先提出纳米HAP可能具有抗肿瘤效应。

近年来大量研究表明,纳米HAP在体外对多种肿瘤细胞的增殖具有明显的抑制作用,并且其抗肿瘤效果与细胞种系、纳米HAP颗粒的大小、浓度和作用时间等因素密切相关。

纳米技术癌症治疗的应用课件

纳米技术癌症治疗的应用课件
纳米技术癌症治疗的应用
输入名称
目录
• • • • • 前言 纳米技术的优势 癌症的治疗方法 存在的问题 结束语
前言
• 纳米技术是指在纳米空间尺度水平操纵原 子和分子,对物质和材料进行加工处理的 技术 • 在21世纪,癌症仍然是人类面临的重大健 康问题,即使在发达国家,癌症占总死亡 原因也高达20%,目前癌症的临床治疗主 要是通过手术、放疗、化疗等方法。幸运 的是,治愈癌症不是没有希望,纳米技术 有望在这一方面取得突破.
靶向治疗
高温治疗
高温治疗
• 高温治疗是将肿瘤温度提高到43-50度,以杀死肿 瘤细胞的一种方法。肿瘤组织的特点是供血、供 氧不足, 易受电磁能热效应的有害影响。
• 肿瘤热疗的纳米材料有:锰锌铁氧体磁性纳米粒 子 ,Fe3O4磁性纳米粒子、Fe2O3磁性纳米粒子、 As2O3磁性纳米粒子等。
经近红外光照射 后, 通过吸收近 红外激光能量, 能迅速升温”热 死“肿瘤细胞。
药物注射
存在问题
• 作为药物输送载体在体内的稳定性
存在ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ题
• 毒性, 如何降解、消除。
• 纳米颗粒制备的难度大等, 还存在开发费用昂贵, 评价指标及应用范围的差异较大。
• 纳米技术治疗癌症可能带来安全、伦理、 社会等诸多问题,但是这是任何新技术发 展的必经阶段。只有认真客观地对待纳米 医学的正反两方面情况,才能促进其良性、 健康、有序地发展。
纳米医疗器械:纳米医用机器人
纳米机器人进入机体后可 随血液流经全身,对整个 机体进行全天候实时监测, 并能根据监测结果进行适 时的改造和维护。
消灭病毒
纳米医用机器人
同时纳米机器人还将借 助其灵敏的传感器件和 高度智能化的计算机系 统识读出人脑中所有信 息,并将其转录到计算 机或其他人脑之中,使 人脑变成电脑,电脑变 成人脑。

纳米材料在医学上的应用PPT

纳米材料在医学上的应用PPT

纳米免疫治疗
• 纳米免疫治疗:利用纳米材料作 为免疫调节剂,激活机体的免疫 系统,提高其对肿瘤细胞的杀伤 能力。这种治疗方法可以通过将 肿瘤抗原与纳米颗粒结合,刺激 机体的免疫反应,或者通过抑制 免疫抑制细胞和信号分子,增强 机体的抗肿瘤免疫应答。
05
纳米材料在医学影像技术 中的应用
MRI成像
特性
纳米材料具有许多独特的物理、化学 和生物性质,如高比表面积、量子效 应和界面效应等。
纳米材料的分类
磁性、光学、电学等。
按功能分类
零维、一维、二维等。
按结构分类
金属、非金属、复合等。
按组成分类
纳米材料的发展历程
1959年
01
Richard Feynman提出“在纳米尺度上控制和操作物质”的设
想。
药物输送
纳米材料可作为药物载体,将药 物定向输送到病变部位,提高药 物疗效并降低副作用。
生物打印与3D打印
生物打印
利用3D打印技术将细胞、生长因子和 生物材料按预设的形状和结构打印出 来,构建出具有特定功能的组织或器 官。
3D打印
通过3D打印技术将纳米材料制成具有 特定形状和结构的支架或结构,用于 组织再生和修复。
光学成像与荧光成像
总结词
纳米材料在光学成像和荧光成像中具有 独特的优势,可以实现高灵敏度和高特 异性的成像,有助于疾病的早期诊断和 治疗监测。
VS
详细描述
纳米材料,如量子点、荧光染料和上转换 发光材料等,具有优异的光学性能和稳定 性,可以作为荧光探针用于光学成像和荧 光成像。通过将荧光染料或量子点与特定 的分子或细胞结合,可以实现高灵敏度和 高特异性的成像,为疾病的早期诊断和治 疗监测提供有力支持。

矿产

矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

致谢 感谢老师的教导和组长的帮助让我能顺利
完成论文。
请老师批评指正。
法了。并利用纳米技术开创了新的治疗方式。
第一部分:纳米羟基磷灰石的特征
羟基磷灰石(HA)是人体和动物骨骼、牙齿的主要 无机成分,分子式为Ca10(PO4)6(OH)2,骨质中的 羟基磷灰石是一种长度为200~ 400 nm,直径为15 ~ 30 nm的针状纳米颗粒,其周围规则地排列着骨胶 原纤维.人工合成纳米羟基磷灰石(nHA)作为生物陶 瓷具有很多优异的性能,如:生物相容性、生物活性、 生物降解性、骨传导性、非免疫原性,等等,这些性质 使其在生物医学领域有着广泛的应用前景.并且nHA 安全无毒,可降解吸收或全部随粪便排出,因此其本身 就可以作为药物。
论文的结构和主要内容
第三部分:实验论证
从羟基磷灰石纳米粒子诱导人机制,为纳 米材料用于临床提供依据。
实验过程:经细胞毒性实验,用萤火显微镜,透 射电镜观察,最后由流式细胞仪检测计算凋亡率 。
研究结果显示羟基磷灰石纳米粒子能抑制肝癌 BEL-7402细胞的生长,并能诱导其凋亡,表明羟 基磷灰石纳米粒子是一种很有前景的肝癌治疗药 物。同时研究为纳米级粒子在肿瘤治疗方面的应 用拓展了新的思路。
纳米羟基磷灰石在医学抗癌方面的应 用
指导教师:
班级:复合材料1401 学生: 学号: 组长:
LOGO

背景:肿瘤是目前危害人类健康的主要疾病之一,据统计,每年约有
200万人患癌,约万人接受化学治疗。医学界在寻求和使用抗癌药
物的同时,发现许多化学抗癌药物在作用于靶细胞时往往累及正常
细胞,且临床上用于治疗肿瘤的化学药物大多数品种都有不同程度
论文的结构和主要内容
第二部分:纳米羟基磷灰石的作用机理
研究发现由于nHA表面存在大量的悬空键,提供 较多的Ca2+离子,可以通过细胞膜使癌细胞过度 摄入,产生细胞毒性,抑制癌细胞生长;另外,nHA 可导致DNA损伤,形成DNA链缺口,影响遗传物 质DNA的合成;诱导细胞周期阻滞和凋亡;抑制肿 瘤细胞的端粒酶基因的表达,下调端粒酶活性的作 用,从而限制许多恶性肿瘤的无限制生长,所以 nHA目前已应用于抗肿瘤药物研究
总结
研究中,羟基磷灰石纳米粒子既能抑制人肝癌 BEL-7402细胞生长,又能诱导其凋亡,表现出较 强的细胞毒性作用。诱导细胞凋亡可能是羟基磷 灰石纳米粒子细胞毒性的主要作用机制。
综上所述,随着纳米材料在医学领域中的应用日 益广泛,nHA以其安全无毒、生物相容性、可生 物降解等优点成为科研人员热点关注的纳米材料. 至今为止,它的新制备方法还在不断涌现,其在生 物医学领域中的应用也在不断推进,但其目前还更 多地用于生物医学体外实验等基础性研究中.相信 随着科学家的继续努力,nHA会越来越多地应用 于生物医学领域.
的副作用和致突变遗传毒性,在治疗肿瘤的同时还增加了病人痛苦
和患第二种肿瘤的可能性。
意义:利用纳米技术进行恶性肿瘤治疗的探索性研究在西方国家全
面展开在药物领域,纳米药物载体的实验室研究及临床前研究以及在 -
一些领域己取得重要进展即,恶性肿瘤的安全有效的靶向性治疗在
将来有可能成为一种继放疗、化疗以及手术治疗后更有效的治疗方
相关文档
最新文档