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用 VD1142 修饰精胺醋酸化右旋糖酐微流控封装多刺锌掺杂氧化铜纳米粒子用于有效的癌症治疗

该研究发表于 Advanced Healthcare Meterials(2017),使用 XH-300 系列 开展 微流控纳米递送、肿瘤靶向治疗 研究,关键结果包括占颗粒质量 1.2%;Prickly@SpAcDX 粒径 226 nm;粒径 274 nm。

论文编号 239
应用方向 微流控纳米递送、肿瘤靶向治疗、无机纳米药物、CA IX 靶向平台
关键结果 占颗粒质量 1.2%
核心条件 功率 750 W
论文编号
239
期刊
Advanced Healthcare Meterials
影响因子
5.609
中科院分区
1 区
发表年份
2017
设备型号
XH-300 系列
作者单位
江苏大学/赫尔辛基大学
Jiangsu University / University of Helsinki
研究方向
微流控纳米递送 肿瘤靶向治疗 无机纳米药物 CA IX 靶向平台

事实快照

  • 论文:用 VD1142 修饰精胺醋酸化右旋糖酐微流控封装多刺锌掺杂氧化铜纳米粒子用于有效的癌症治疗
  • 设备:XH-300 系列
  • 期刊与分区:Advanced Healthcare Meterials,中科院 1 区
  • 核心条件:功率 750 W;超声功率 750 W;时间 1 h
  • 关键结果:占颗粒质量 1.2%;Prickly@SpAcDX 粒径 226 nm;粒径 274 nm
  • 用途:可作为 微流控纳米递送、肿瘤靶向治疗 的论文证据页。

研究摘要

作者构建了以 Prickly Zn-CuO 纳米颗粒为核心、以 SpAcDX 为 pH 响应包封基质、并以 VD1142 为 CA IX 靶向配体的工程化纳米体系。论文强调,包封层既能降低纳米颗粒对非靶细胞的非特异性“纳米刺穿”效应,又能借助 VD1142 实现对肿瘤相关 CA IX 蛋白的特异识别,从而提升癌细胞靶向杀伤能力。

研究背景与解决的问题

作者构建了以 Prickly Zn-CuO 纳米颗粒为核心、以 SpAcDX 为 pH 响应包封基质、并以 VD1142 为 CA IX 靶向配体的工程化纳米体系。

设备应用与实验条件

项目参数
功率750 W
超声功率750 W
时间1 h

关键结果

占颗粒质量 1.2%
Prickly@SpAcDX 粒径 226 nm
粒径 274 nm
指标结果
占颗粒质量1.2%
Prickly@SpAcDX 粒径226 nm
粒径274 nm

机制/方法亮点

  • 微流控包封先用聚合物层屏蔽裸露纳米颗粒,减少其对非靶细胞的非特异性纳米刺穿。
  • SpAcDX 在酸性环境下可逐步解体,有利于颗粒在细胞内环境中释放或重构作用方式。
  • VD1142 与 CA IX 的高亲和结合,为缺氧肿瘤细胞提供了更明确的识别入口。
  • 包封体系进入细胞后,纳米颗粒在酸性条件下解离成更小结构,从而参与后续细胞杀伤过程。

应用价值

  • 经核实,实际使用祥鹄 XH-300UL 高强度超声设备(750 W / 1 h)完成 Prickly Zn-CuO 纳米颗粒制备,设备应用场景明确。
  • 采用微流控包封,将纳米药物递送过程做到了尺寸和分散性的可控化。
  • 最优条件下 Prickly@SpAcDX 粒径 226 nm、PDI = 0.17,接枝后为 274 nm。
  • VD1142 修饰后对 CA IX 的热转变温度提升可达约 15 °C,而对照仅约 1 °C。
  • Prickly@SpAcDX-PEG-VD1142 对缺氧 MCF-7 相比 3T3 显示出更强选择性抑制。

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常见问题

这篇论文使用了哪种设备?
本研究使用 XH-300 系列。
研究的核心发现是什么?
该研究发表于 Advanced Healthcare Meterials(2017),使用 XH-300 系列 开展 微流控纳米递送、肿瘤靶向治疗 研究,关键结果包括占颗粒质量 1.2%;Prickly@SpAcDX 粒径 226 nm;粒径 274 nm。
该研究发表在哪个期刊?
发表于 Advanced Healthcare Meterials,中科院 1 区。
引用信息
Microfluidic Encapsulation of Prickly Zinc‐Doped Copper Oxide Nanoparticles with VD1142 Modified Spermine Acetalated Dextran for Efficient Cancer Therapy
Advanced Healthcare Meterials, 2017
DOI: 10.1002/adhm.201601406