金纳米粒子在医学领域中的运用

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金纳米粒子潜在的细胞毒性是制约其临床应用的一个重要原因,下面是小编搜集的一
篇关于金纳米粒子在医学领域中的运用探究的论文范文,供大家阅读借鉴。
金是典型的惰性元素,由金制成的历史文物能够保留几千年的灿烂光泽不变色,如图 1
所示.金被广泛使用于珠宝、硬币和电子器件等方面.目前,20nm 厚的金薄膜已用在办公室
的窗户上,因为它能够在传输大量可见光的同时有效地反射红外光线,并吸收光的热量.
因金纳米粒子具有很好的稳定性、易操作性、灵敏的光学特性、易进行表面修饰以及良好
的生物相容性,使其广泛应用于食品安全检测、环境安全检测和医学检测分析等领域[1-
4].金纳米粒子尺寸范围为 1nm~100nm.2(a)50nm 的金纳米棒,(b)为二氧化硅包覆的
金纳米颗粒,其中扇形金纳米粒子尺寸比较小,被二氧化硅包覆后的纳米粒子尺寸大约
140nm,(c)50nm 的金纳米笼[5].由于其比较微小的结构,这些颗粒比小分子更能积聚在
炎症或肿瘤增长部位.具有高效的光转热属性的金纳米颗粒,可以被应用于特异性地消融
感染或患病组织.因金纳米颗粒具有吸收大量 X射线的能力,而被用于改善癌症放射治疗
CT(计算机断层扫描)诊断成像.另外,金纳米粒子可以屏蔽不稳定的药物或难溶造影
剂,使之有效传递到身体各个部位.
1 金纳米粒子在加载药物方面的应用
1.1 金纳米粒子可作为内在药制剂
金基疗法有着悠久的历史,这是金自然的优异性能以及其神秘效应引起的药效应用.
基分子化合物已被发现可以艾滋病病毒的生长[6].目前,搭 物的金 米粒子载药 纳
用于靶向癌细胞[7].放射性金植入肿瘤中,其内部进行放射疗法,近距离
放射治疗[7].直径非常小的金纳米颗粒(小于 2nm)能够渗透到细胞和细胞(如细胞)
[8].金纳米颗粒毒的较大尺寸的表面修饰[8],杀菌杀死癌细胞的效,并
诱导细胞氧化的应能力,使损伤的线粒体和 DNA 相互作用.
最近人们发现,纳米金(直径 5nm)表现出抗血管生成性(新血管的生长).这些
纳米颗粒可选择性结合糖蛋白细胞,并制它的表面.因为上纳米金的
大小和生物分子或蛋白质差,在生理过程中,它们也可以相修饰或作用,其在细
胞和组织内.最近El-Sayed 的同事针对恶性生长的细胞,已探索出微分细
.
通过将金纳米粒子聚集于细胞表面,认识肽序列(细胞质交付)蛋白
(核周交付),并通过金纳米颗粒选择性地靶向恶性细胞,他们证明凋亡效应(DNA 双链
).另外,使用类似策略,已发现金纳米粒子可选择性地发挥抗和放射增敏
效应.
1.2 基于金纳米粒子的光热疗法
光热疗法是金纳米粒子在医疗上的核心应用[9].纳米金吸收光能其转为热量并被
用于破坏癌细胞和病毒的能力,是一个令人的属性.的金纳米粒子
无须结合药物可直接作为治疗剂.金纳米粒子能高效吸收红外的电磁波在生物
体和组织中的衰减小的.红外的金纳米粒子,可渗透于高深度组织中
进行光热医疗.金纳米粒子和典光敏剂之异是前者产生热量而后者照射时
线氧,金纳米粒子生的热量能破坏不良细胞.另外,金纳米粒子具有的吸收能力,
生物相容性好,能高效吸收具有较长长的分子和药物等.这些属性使金纳米粒子有
通过光热治疗癌症和各病原性./二氧化硅纳米,是批经过光热光分析,
并应用于治疗上的纳米粒子.纳米核壳结构以二氧化硅为核心,以金为,其可调谐
消光能力取决于二氧化硅的尺寸和金.
红外光射下,纳米已被用于靶向癌细胞,现已有成地在体内治疗癌症
.尽管纳米核壳合成相容易,具有期望的电,然而被包覆后的纳米
颗粒比较大(130nm)大小阻碍从肿瘤组织中消,因可能会降低的应用
.相比而言,金 米棒容易制 , 吸收可 ,且在尺寸上比金硅 米核壳小浆 调 .
金纳米棒已被用于侵入细胞成像[10],并用于烧蚀癌肿瘤和鳞状细胞肿瘤[11-
12].El-Sayed 的同[12]首次将金纳米棒用于体内光热癌症治疗,其结果证明金纳米
棒能够制肿瘤生长,而许多情况下,金纳米棒靶向肿瘤,能够被其全吸收(
3).
最近Bhatia 人员进一步证明了金纳米棒在体内的治疗效,他们发现:通过
X射线计算机断层影,观察PEG 包覆的静脉内剂量金棒能够靶向肿瘤部位,
发现的高效光热治疗起到指导作用.
1.3 金纳米粒子作为药物运载
性地金纳米颗粒用于药物输,有以下原因(1)高比表面积的金纳米颗粒
药物加载量,增强了其溶性和载药物的稳定性;(2)能化金纳米粒子与靶向配
合,其治疗效力,并减少了副作用;(3)多价的金纳米颗粒与受体细胞或其生物分
子的相作用比较;(4)携带游离药物靶向肿瘤组织,增药效;(5)具有生物选择性,
纳米药物优先靶向肿瘤部位,增强渗透.基于以上因素,金纳米颗粒被广泛应用于
生物传感、药物输以及治疗癌症等领域(见图 4).
1.3.1 加载(4a-b)所制 的金 米 粒表面包覆有 或双 指示 ,可用作纳 颗 层层剂
聚集的稳定剂或在情况下作为形状导向.金纳米颗粒表面包覆的层或指示
剂可以为一薄层有机溶剂,能够区识别疏水性药物,由于这些原因,层或
示 可以更有效加 物并随后在病 部位 放剂 载药 变 .如,包覆金纳米棒的表面性剂(十六
三甲CTAB),其层厚大约为 3nm.Alkilany 和同形纳米金,包覆
其表面的层聚合物有疏水区(内部)亲水(外部).包覆纳米颗粒表面的聚
合物,其疏水区域是用于加载疏水性药物,其亲水域用于稳定水介质中的纳米颗
.Rotello 人研究结,纳米颗粒能够细胞膜相作用,不要纳米颗粒进
胞,便可以进行分加载疏水性药物,能在病变部位放药物[24].
1.3.2 通过表面合加载(4c-e)硫醇胺与金表面的合性是起于表面合加载
方法.通过 Au-S Au-N 形成,硫醇游离胺携带药物定到金纳米粒子表面,且硫
游离胺的原结构不影响所加药物的内在.DNA 加载药物修饰于金纳米颗粒表面
是使用表面合加载方法.有效加载药物可以通过式释.如,在较
Au-N 作用下,扩散到细胞膜;通过打破 Au-S 化纳米颗粒,借光热效应
硫醇交换或外部.值得注意的是,药物合到金表面线的性.
基药,需通过简单的药物扩散释.事实上,Au-S 的形成,往往需要外部的帮助
刺激释放,如硫醇交换或外部光.Au-N Au-S 键弱得多,因在使用情况
下,其药物扩散比较容易.表面合加载方法的明显通过在纳米颗粒
表面金,使其连接放药物,可以通过简单镜监(如药物)
表面增强拉曼(SERS)金纳米颗粒的加载和药物过程.当荧连接到纳
金表面,淬灭观察到供体的能量或电子()()过程
[13].就意味通过监强度的反变化或信号监载药物放到溶
或细胞的过程.表面合加载方法可选择高效地加载或放药物,能够辅助激
光进行光热治疗.
1.3.3 加载(4f)金纳米颗粒合或合的能被用于治疗领域.情况
下,一些团携带药物吸于金纳米颗粒表面,使金纳米粒子.如,Wheate
事将 HS-PEG-COOH 羧酸部分吸到金纳米粒子表面,复杂癌剂,并制备出
-拴系的金纳米颗粒杀死癌和结癌细胞.另一个子,Mirkin 和同事通过将含羧酸
前体 物形成 胺并功能化单链 DNA,使其吸于金纳米表面,此功能化纳米金能够进
肿瘤细胞,(Ⅳ)原成(II)顺铂,基于一个大的癌药
.Rothrock 和同事将金纳米颗粒终端胺释放一氧化(NO)供体分子,而使血管
舒张.同时,Rothrock 和同事将抗癌药物(5-氟尿嘧啶)终端羧酸于金纳米粒子表
面,通过外光射,在感光件下观察切割连接放药物的过程.
1.3.4 通过-层组加载(4g)中合成的金纳米颗粒表面电非常集,因
可以通过静电结合或层-层组将带的药物吸于金纳米粒子表面.好的子是
通过静电结合,将核(DNA RNA)修饰于金纳米粒子表面.DNA siRNA 分子有较
金纳米粒子表面的子结合后修饰于金纳米粒子表面.此需要特别指出:
-层组补充电聚合物,使它间产了非常强排斥作用,这可能阻碍
有效载.克服这个问题,可以pH ,使得配体修饰的金纳米颗粒表
净正子纳米颗粒表面上离解着的 DNA RNA.
1.3.5 装入纳米粒子内加载(5)用金纳米粒子具有大的比表面积特性,可
金纳米结构作为容器载药物分子,如金纳米笼和纳米金首选药物容器,在医
疗领域广泛应用.金纳米笼已被用来建立一个药物递系统,其外笼由致密热敏
聚合物合成的药物分子被包在金纳米方体的中内部和表面,在刺激件下,聚
合物防止药物.由于金纳米方体是优异的红外光光子吸收剂,通过吸收
外光光子能量,它能够有效载,将熔融的热敏性聚合物暴露方体壁孔之外,
放药物.能聚合物着在金硫醇方体的内表面,药物扩散水介质(
5)此例表现纳米金的优性,具有消光、体积小和内部中的优
证明了使用光发纳米颗粒和聚合物纳米粒子放是可行的.
2 金纳米粒子作为运载药物的稳定剂
2.1 金纳米粒子作为稳定剂输
摘要:

金纳米粒子潜在的细胞毒性是制约其临床应用的一个重要原因,下面是小编搜集的一篇关于金纳米粒子在医学领域中的运用探究的论文范文,供大家阅读借鉴。金是典型的惰性元素,由金制成的历史文物能够保留几千年的灿烂光泽不变色,如图1所示.金被广泛使用于珠宝、硬币和电子器件等方面.目前,20nm厚的金薄膜已用在办公室的窗户上,因为它能够在传输大量可见光的同时有效地反射红外光线,并吸收光的热量.因金纳米粒子具有很好的稳定性、易操作性、灵敏的光学特性、易进行表面修饰以及良好的生物相容性,使其广泛应用于食品安全检测、环境安全检测和医学检测分析等领域[1-4].金纳米粒子尺寸范围为1nm~100nm.图2(a)为50n...

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