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        抗腫瘤藥物納米給藥系統研究進展(三)

        本論文在其他論文欄目,由論文格式網整理,轉載請注明來源www.donglienglish.cn,更多論文,請點論文格式范文查看 抗腫瘤藥物納米給藥系統研究進展
        2、聚合物納米粒
         聚合物納米粒是由高分子載體材料形成的球形固體,藥物可溶解、包裹于其中或吸附于表面。高分子材料包括天然來源和合成高分子兩大類。
        3、 聚合物膠束
        聚合物膠束是由兩親性嵌段共聚物在水中自組裝形成的一種熱力學穩定的膠體溶液,粒徑通常<50nm。聚合物膠束具有內部疏水,外部親水的特征:內部疏水區包封難溶性藥物,可增加難溶性藥物溶解度,外部親水區可阻止膠束玉血漿蛋白結合,增加藥物在體循環的滯留時間。
        4、藥物大分子共價結合物
        藥物大分子共價結合物系指將藥物通過化學反應與高分子載體(或蛋白)共價結合后的化學物,各種功能分子(如主動靶向配體)也能通過共價鍵與高分子載體結合。
        五、納米給藥系統的優缺點。
        隨著人類基因組計劃的完成,基因組學和蛋白質學研究,增進了人們在分子水平對癌癥的認識,相信不久將會有更多的抗癌藥物靶點被發現,同時揭開靶向細胞治療的黃金時代。 腫瘤的靶向治療是將治療作用選擇性地集中在腫瘤組織、腫瘤細胞或腫瘤基因,從而降低對正常組織的副作用。納米給藥系統是腫瘤靶向治療的重要組成部分,把有效抗癌藥物專一性或選擇性地輸送到腫瘤組織,控制特定生理部位的藥物劑量,從而降低抗癌藥對非靶點部位的副作用和毒性。
        納米給藥系統作為新一代腫瘤治療制劑,不但可增加化療藥物療效,而且可減少治療中的不良反應,是抗腫瘤藥物的理想劑型,具有廣闊應用前景。然而,目前制約納米給藥系統發展的問題仍有很多,主要包括以下幾個方面:①工藝復雜,工業化生產難度較大;②由于人體的復雜性及其所存在的各種屏障,納米粒對腫瘤的靶向性還有待提高;③缺乏體內安全性評價數據,如不同粒徑和不同表面性質的納米粒在體內的作用機制不同,而納米粒是否存在體內毒性以及其毒性是否與納米粒的性質相關,目前缺乏相應的實驗數據說明。抗癌藥物靶向給藥系統的研究已經有幾十年的歷史,盡管目前獲藥物監管部門批準用于臨床的數目還很有限,但這些研究已展現出廣闊的實用前景和不可估量的潛力,甚至可能使抗癌藥的研發發生變革。
        六、展望未來。
        癌癥已經成為當今威脅人類生命的頭號疾病。全世界每年約600萬人死于惡性腫瘤,中國現有癌癥患者約450萬人,死亡率逾30%,且每年呈遞增趨勢。腫瘤的非手術治療包括放療和化療,是以殺死癌細胞為目的。鑒于腫瘤細胞與正常細胞的極其相似性以及更高的生命力,現有非手術療法需要繼續提高對腫瘤細胞的特異性,這就要求抗癌藥物具有更高的選擇性或靶向傳遞系統,是目前制藥業和科學家一直面臨的挑戰。隨著納米制劑理論、技術的不斷完善、新材料的不斷出現,以及對腫瘤疾病研究的不斷深入,相信在不久的將來,必將開發出更為安全、高效的抗腫瘤納米給藥系統。

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