摘要: 本实验成功制备了介孔氧化锌纳米颗粒,随后用叶酸修饰得到主动靶向药物载体,并选用抗癌药物阿霉素进行药物负载。对制备的磁性纳米颗粒进行结构表征是通过IR技术、电镜技术等进行检测的。叶酸的包覆结果是通过X射线衍射实验(XRD)进行检测。研究了不同温度和不同pH值对颗粒粒径的影响。同时对比比较了添加剂不同的情况下颗粒粒径的变化。由于实验需要快速的搅拌,会产生巨大的噪声,所以需要在适当封闭的环境中进行,尽量减少噪声污染。结果表明,氧化锌纳米粒成功被聚合物所包覆;该制备系统的较低临界溶解温度(LCST)在35~45℃左右。
毕业论文关键词: 介孔;氧化锌;纳米粒子;药物载体;较低临界溶解温度;21429
Zinc oxide nanoparticles
as drug carrier folic acid modification
Abstract:The experiment was successfully prepared mesoporous zinc oxide nanoparticles , followed by folic acid modification get active targeting drug carrier , and optional anti-cancer drug doxorubicin drug load. By IR techniques , such as electron microscopy of magnetic nanoparticles prepared for structural characterization , X-ray diffraction (XRD) studies covering the results of folic acid .The effects of different temperatures and pH on particle size . Comparison of simultaneous contrast changes under different circumstances additive particle size . Since the experiment requires rapid mixing, will have a huge noise , so it is necessary in the proper conduct a closed environment to minimize noise pollution. The results showed that the zinc oxide nanoparticles coated with polymers are successfully ; lower critical solution temperature of the system is prepared (LCST) at about 35 ~ 45 ℃.
KeyWords:;Mesoporous;Zinc Oxide;nanoparticles;drug carrier;lower critical solution temperature;
目录
叶酸修饰氧化锌纳米粒载药性能的研究 1
目录 2
1. 绪论 4
1.1 纳米技术与纳米载药系统 4
1.2 氧化锌概述 5
1.3 叶酸概述 8
1.3.1 叶酸靶向的原理 8
1.3.2 叶酸的应用及研究状况 8
1.4 本课题研究目的及意义 10
2. 实验内容 11
2.1 实验原料与设备 11
2.1.1 实验原料 11
2.1.2 实验设备 11
2.2 实验方法 12
2.2.1 叶酸修饰的介孔纳米粒子的合成 12
2.2.2 纳米粒子的粒径测量 15
2.2.3 纳米粒子的红外光谱检测 15
3. 结果与讨论 16
3.1 纳米粒子的表征 16
3.3.1 图片分析 16
3.3.2 电镜分析 18
3.3.3 红外光谱检测 18
3.3.4 纳米粒子的XRD分析 20
4. 结论 22
致谢 24
参考文献 25
1. 绪论
肿瘤与癌症一直是威胁人们生命的疾病,近年来无数的科学家、医学家投身于研发预防和治疗的药物中。纳米的出现,为该向研究起到了更为卓著的贡献。由于粒子比较小便更能容易的到达病处,起到更好的缓解治疗。近年来,氧化锌作为新新研究横空出世,在一些科学家的实验中,人们发现其对部分细菌有着很好的杀死作用,逐渐引入到药物的使用中。阿霉素作为良好的治疗肿瘤的药物,与氧化锌有着很好地结合。
1.1 纳米技术与纳米载药系统
研究结构尺寸在0.1至100纳米范围内材料的性质与应用的一种技术便是纳米技术。纳米技术是利用纳米尺度物质进行交叉研究和工业化的一门综合性的技术体系。纳米技术包括:纳米体系物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学和纳米力学。纳米科技的出现标志着人类改造自然的能力已延伸到原子、分子水平。迄今为止,纳米科技几乎涉及所有科学技术领域,是现代科学和先进工程技术结合的产物[1]。
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