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文档简介

纳米药物综述 纳米藥物的定義 藥劑學中的纳米粒或称纳米載體與纳米藥物 其尺寸界定於1 1000nm之間 纳米載體係指溶解或分散有藥物的各種纳米粒 纳米藥物則是指直接將原料藥物加工成纳米粒 纳米藥物的分類 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纳米中藥 等 纳米藥物的優勢 纳米級藥物載體可以進入毛細血管 在血液循環系統自由流動 還可穿過細胞 被組織與細胞以胞飲的方式吸收 提高生物利用率 纳米載體的比表面積高 水溶性差的藥物在纳米載體中的溶解度相對增強 克服無法通過常規方法製劑的難題 纳米載體經特殊加工後可製成靶向定位系統 如磁性載藥纳米微粒 可降低藥物劑量減輕副作用 纳米藥物的優勢 延長藥物的體內半衰期 藉由控制聚合物在體內的降解速度 能使半衰期短的藥物維持一定水平 可改善療效及降低副作用 減少患者服藥次數 可消除特殊生物屏障對藥物作用的限制 如血腦屏障 血眼屏障及細胞生物膜屏障等 纳米載體微粒可穿過這些屏障部位進行治療 纳米药物尺度的优势 大分子和颗粒进入和排出细胞 胞饮吞噬 胞吐 毛細血管床的過濾作用 纳米微粒的大小影響藥物的生物利用率 脾靜脈竇中內皮細胞的間隙為200 500nm 因此長效型微粒最好不要超過200nm大小 而腎臟腎小球中內皮細胞的間隙在40 60nm間 過小的微粒會被過濾出 要使纳米載體在血液循環中流通時間增加 必須控制載體大小的範圍 纳米靶向药物 门控纳米材料包容机理 纳米尺度的 墙 可以部分溶解 然后在合适的条件重新建立 从而将荧光标记的药物包容在内部 金的纳米殼層用於藥物釋放 纳米殼層也是一種纳米顆粒 包含兩層同心圓 外殼是金屬 如 金 再由另一種介電物質 通常是硫化金或氧化矽 作為核心組成的纳米顆粒 纳米科技運用於抗菌之應用實例 台大抗煞一號光觸媒纳米金屬粒子 台大抗煞一號 嚴重急性呼吸道症候群 SevereAcuteRespiratorySyndrome SARS 變種的冠狀病毒 coronavirus 引起之非典型肺炎 Size 80 140nm 台大抗煞一號 8一氫氧基辛烷酸 結構式 HO CH2 CH2 6 COOH 其分子結構細小 長約為1 5nm 台大抗煞一號作用機制 放在指尖上的400支排列整齐的无痛型微型针 光觸媒 化學物質其本身能降低反應所需要的能量 活化能 而促使化學反應的發生或加速反應的速率 但自己卻不發生反應 此種物質稱為觸媒 catalyst 一般觸媒需具有高的表面積 良好的吸附脫附能力 才可具有良好的催化效果 光觸媒是利用利用光能來產生催化反應 常見有TiO2 此外如Fe2O3 WO3 CdSe或ZnO都可做為光觸媒 但Fe2O3不穩定會產生腐蝕 而CdSe會有溶出問題 而ZnO與水作用會產生Zn OH 2使光觸媒失去活性 因此目前光觸媒的材料以TiO2為主 光觸媒的反應機制 TiO2為一種非直接能隙半導體 其能隙為3 2eV 可吸收波長小於380nm的紫外光 進而使TiO2的電子由價帶激發到傳導帶 產生電子 電洞對 分離的電子 電洞對會吸附TiO2表面的氧分子或水分子進行氧化還原反應 產生高活性的自由基 但電子與電洞必須在晶體內部相遇結合前及時遷移到表面 因此晶體的尺寸要小於某一尺寸才有光催化效應 H2O OH O2 O2 纳米金屬粒子 銀常用於抗菌纖維及紡織品中 但一般以銀離子系統為主 容易與生物體中的氯離子產生氯化銀沉澱 進而誘發人體過敏反應產生 纳米銀粒子沒有銀離子的缺點 但其限制在於安定性不佳 合成後儲放易產生凝聚形成微米級粒子 另則為在高分子基材不容易分散 而影響其應用 将来的纳米药物制剂 智能化的纳米药物传输系统超小型的血糖检测系统微型药房 智能炸弹 纳米陷阱分子马达 分子马达 利用人体内源性ATP作为能量来源的分子马达体外实验证明可以捕捉病毒 并可以使病毒在入侵细胞前失活 分子马达 脑功能的加强 納米科技 機械牙醫 清潔牙齒及口腔 去除口氣 修補牙齒 牙肉蛀牙和牙週病從此消失 納米科技 病毒殺手 探

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