纳米材料和肿瘤靶向ppt课件

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纳米技术系指在1-1000纳米的尺度里,研究,纳米药物优势,研究发现,纳米颗粒由于有足够小的纳米尺寸,从而能够从高通透性的肿瘤血管中渗出(,EPR效应,),进入肿瘤组织,集中在肿瘤周围。,纳米级药物载体可以进入毛细血管,在血液循环系统自由流动,还可穿过细胞,被组织与细胞以胞饮的方式吸收,提高生物利用率。,通过纳米技术开发具有靶向性、多种功能的药物传输体系,有助于实现肿瘤的靶向治疗,并将毒副作用降低到较低的水平。,5,纳米药物优势 研究发现,纳米颗粒由于有足够小的纳米尺寸,纳,米药物的分类,纳米乳剂,纳米脂质体,纳米粒药物,固体脂质纳米粒,纳米囊与纳米球,磁性纳米药物,温度敏感性、pH敏感性、光敏感性纳米药物,免疫纳米药物,6,纳米药物的分类纳米乳剂6,纳米药物尺度的优势,7,纳米药物尺度的优势7,癌症治疗主要手段,化疗,缺陷:,用量大,缺乏专一性,对正常组织毒副作用强,易产生多重耐药性和变态反应,药物外渗引起皮肤或血管腐蚀,化疗后会引起恶心、呕吐和腹泻;脱发;肾功能紊乱,8,癌症治疗主要手段化疗缺陷:用量大,缺乏专一性,对正常组织,靶向给药系统,(Targeting Drug Delivery System,TDDS),药物 特定靶向区域,选择性浓集定位于,靶器官靶组织,靶细胞,细胞内,载 体,局部或全身 血液循环,9,靶向给药系统(Targeting Drug Delive,靶向给药优势,定义:在特定的导向机制作用下,将药物输送到特定靶器官,发挥治疗作用,组成:药物+载体+导向 “神奇子弹”,优势:药剂用量少,毒副作用低;药效持续,长时间保持靶目标的有效药物浓度,10,靶向给药优势定义:在特定的导向机制作用下,将药物输送到特定靶,靶向制剂,理想的靶向制剂应具备的,三大要素,:,定位浓集、控制释药、无毒可生物降解,基本分类:,1、被动靶向制剂:微粒吞噬(生理特征,RES效应),2、主动靶向制剂:表面修饰(单抗定位),3、物理化学靶向:磁性、热和pH敏感、栓塞性微球等,11,靶向制剂理想的靶向制剂应具备的三大要素:11,基础肿瘤生物学在体内实验中,平均每十万个静脉注射的单克隆抗体中,只有,1-10,个能到达靶标。在肿瘤成像技术中造影剂也存在类似的限制。,纳米粒子表面具有高度的可修饰性,使用纳米粒子靶向输药将大大改进对肿瘤及其他疾病的治疗手段。,靶向定位能力,12,基础肿瘤生物学在体内实验中,平均每十万个静脉注射的单,靶向机理,被动靶向(,Passive targeting,),主动靶向(,Active targeting,),物理化学靶向(,Physico-chemical targeting,),13,靶向机理被动靶向(Passive targeting)13,被动靶向,即自然靶向:药物被载体通过正常生理过程运送至肝、脾、肺等器官。一般的微粒给药系统具有被动靶向性能。,微粒给药系统被动靶向机制:,体内网状内皮系统(RES)中,吞噬细胞,将一定大小的微粒作为异物而摄取,较大的微粒由于不能滤过毛细血管床,而被机械截留于某些部位。,14,被动靶向14,根据微粒大小自然分布,:,粒径:7um 肺毛细血管机械截留,7um 肝脾中单核巨噬细胞摄取,100-200nm微粒被网状内皮系统巨噬细胞摄取 到达肝枯否细胞(Kupffer cel1)溶酶体中;,50100nm微粒进入肝实质细胞中,50nm 透过肝脏内皮细胞/通过淋巴传递到脾和骨髓中,15,根据微粒大小自然分布:15,巨噬细胞,吞噬作用,单核-巨噬细胞对微粒的吞噬作用决定于,1.血浆中的某些特定蛋白-即调理素(opsonins),2.巨噬细胞上的有关受体,微粒通过吸附调理素,粘附在巨噬细胞的表面,然后内在的生化作用(内吞、融合)被巨噬细胞摄取。,16,巨噬细胞吞噬作用单核-巨噬细胞对微粒的吞噬作用决定于16,大分子和颗粒进入和排出细胞,胞 饮 吞 噬,17,大分子和颗粒进入和排出细胞胞 饮,被动靶向制剂的载体,:,乳剂,脂质体,微球 纳米囊,纳米粒,纳米球,18,被动靶向制剂的载体:纳米球18,脂质体(Liposomes),脂质体是将药物包封于类脂分子层形成的薄膜内所构成的超微球状囊泡,这种具有类似生物膜双分子层结构的分子囊称脂质体(liposomes),19,脂质体(Liposomes)脂质体是将药物包,脂质体的形成与结构,构成脂质体双层的封闭小室:,内部-中心水性空间(包含一定体积的水溶液),周围被脂质双层包围而独立,外层-脂质双层形成的泡囊,lipid bilayer,aqueous space,20,脂质体的形成与结构lipid bilayer,水溶性药物:在中心水性空间或层间水性空间,脂溶性药物:在双分子层的疏水空间,常见形态:球形、椭球形等,大小:几十nm,几个um之间,Hydrophobic drug,in lipidbilayer,Hydrophilic drug,21,Hydrophobic drugHydrophilic,脂质体是以,磷脂、胆固醇,等类脂质为膜材,具有类细胞膜结构,故作为药物的载体,能被单核吞噬细胞系统吞噬,增加药物对淋巴组织的指向性和靶组织的滞留性。,特点:,靶向性和淋巴定向性,缓释性,细胞亲和性与组织相容性,降低药物毒性,保护药物提高稳定性,22,脂质体是以磷脂、胆固醇等类脂质为膜材,具有类,脂质体使抗癌药物在靶区具有滞留性,由于肿瘤细胞中含有比正常细胞较高浓度的,磷酸酶及酰酶,、因此将抗癌药物包制成脂质体,不仅由于酶使药物容易释出,且可促使药物中肿瘤细胞部位特异地蓄积。因此,如将包封于脂质体的抗癌药物直接注入瘤体,能使局部有效的药物浓度维持较长的时间,利于杀癌细胞,。,23,脂质体使抗癌药物在靶区具有滞留性,脂质体的作用特点,脂质体在体内细胞水平上的作用机制有吸附、脂交换、内吞(endocytosis)、融合(fusion)等。,24,脂质体的作用特点 24,a:,特异性,载药脂质体;,b:,非特异性,载药脂质体;,c:,在,细胞质释放,药物;,d:,吸附到细胞表面,,,破坏细胞膜组件,,,进入细胞内,释放药物;,e:,与,细胞膜,进行,脂质转换,,释放药物;,f:,特异性与非特异性,胞吞,;,g:,胞吞后,通过,内含体,进入,溶酶体,释放药物;,h:,胞吞后,,内含体破裂,,释放药物,脂质体与细胞的相互作用,脂质体与细胞的相互作用,Torchilin V P.Recent advances with liposomes as pharmaceutical carriersJ.Nature Reviews Drug Discovery,2005(4):14560.,25,a:特异性载药脂质体;脂质体与细胞的相互作用脂质体与细胞的相,主动靶向,通过改变微粒在体内的自然分布而到达特定靶部位。也即避免巨噬细胞摄取,防止在肝内浓集。,主动靶向制剂包括,修饰的药物载体,、,前体药物,与,药物大分子复合物,三大类制剂。,26,26,修饰的药物载体,作为“导弹”,将药物定向地运送到靶区浓集发挥药效。,载体可以是受体的配体、单克隆抗体、对体内某些化学物质敏感的高分子物质等。,27,修饰的药物载体作为“导弹”,将药物定向地运送到靶区,用PEG等亲水性材料修饰的药物载体,在普通纳米粒表面通过物理吸附或共价结合一层或多层亲水性聚合物,可避开巨噬细胞吞噬,延长在血液中循环时间。可以降低吞噬,延长滞留时间,靶向其他组织器官。,隐形(stealth),:是指纳米粒在进入体循环后,可以避开肝脏等系统的摄取,而转运到体循环中长时间存在或转运至其它组织或器官。,避开巨噬细胞吞噬,“隐形”纳米粒(stealthnanoparticles),28,用PEG等亲水性材料修饰的药物载体 在普通纳米粒表面,某些细胞表面有特异受体,可将对受体有强亲和力特异性配体与微粒表面结合,使微粒导向特定细胞,从而改变微粒的分布。,这类配体包括:,-多糖、外源凝聚素和半抗原等。,结合细胞特异性,配体,29,某些细胞表面有特异受体,可将对受体有强亲和力特异性配,例:叶酸受体介导主动靶向,大多数肿瘤细胞表面的叶酸受体数目和活性明显高于正常细胞.,叶酸:靶向肿瘤细胞的抗肿瘤药物的载体。,30,例:叶酸受体介导主动靶向 大多数肿瘤细胞表面的叶酸受体,药物组成,31,药物组成31,作用机制,32,作用机制32,例:低密度脂蛋白(LDL)-抗癌药物靶向新载体,LDL是存在于哺乳动物血浆中的脂蛋白,LDL受体活性及数量在一些癌细胞中高出正常细胞20 倍以上。可作为一种特异性受体载体及抗癌药物靶向新载体,将药物释放到靶细胞。,特点:,LDL是内源性脂蛋白,可避免在体循环中被迅速清除,可克服一般载体靶向性差、不良反应大,33,例:低密度脂蛋白(LDL)-抗癌药物靶向新载体,单克隆抗体免疫微粒:结合单克隆抗体(MCAb)后,可使微粒对细胞表面的抗原决定簇有靶向作用。,如用抗T淋巴细胞的MCAb共价结合到聚甲基丙烯酸酯纳米球上,再与血单核细胞温育,发现可与T淋巴细胞结合,所有对照组均为阴性。,结合细胞特异性,抗体,34,单克隆抗体免疫微粒:结合单克隆抗体(MCAb)后,,将活性药物衍生成药理惰性物质,在靶部位经降解成活性母体药物后发挥作用,前药,再生成,母体药物,的基本条件:,靶部位有足够量的酶,能产生足够量活性物质,前药能与药物受体充分接近,产生的活性药物能在靶部位滞留,前体药物,35,将活性药物衍生成药理惰性物质,在靶部位经降解成活性,例:,抗癌药前体药物:,癌细胞比正常细胞含较高浓度的磷酸酯酶和酰胺酶,-可将药物制成磷酸酯或酰胺类前药,36,例:抗癌药前体药物:36,应用一些特殊的物理化学方法如温度、pH或磁场等外力作用将微粒导向特定部位。,磁导向制剂,热敏制剂,PH敏感制剂,栓塞制剂,物理化学靶向,37,物理化学靶向37,利用药物载体的磁性特点,在外加磁场的作用下,磁性纳米载体将富集在病变部位,进行靶向给药,。,磁导向
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