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BNNS氮化硼納米粒子-藥物遞送載體|葉酸修飾氮化硼納米載藥粒子FA-BNNS
信息來源:本站 | 發(fā)布日期: 2021-08-19 09:35:00 | 瀏覽量:942778
文獻資料:氮化硼(boron nitride,BN)納米材料作為一種市場前景的新型材料,具有和碳基材料類似的結構,但與碳基材料相比,氮化硼具有更好的耐高溫、更高的抗氧化性和更強的抗化學腐蝕性等優(yōu)異的物理化學性能。近年來,BN逐漸開始被應用于生物醫(yī)學領域,為基于納米材料的藥物、基…
文獻資料:
氮化硼(boron nitride,BN)納米材料作為一種市場前景的新型材料,具有和碳基材料類似的結構,但與碳基材料相比,氮化硼具有更好的耐高溫、更高的抗氧化性和更強的抗化學腐蝕性等優(yōu)異的物理化學性能。近年來,BN逐漸開始被應用于生物醫(yī)學領域,為基于納米材料的藥物、基因的輸送展開了新局面。目前,這一應用主要基于氮化硼納米管(boron nitride nanotube,BNNT),而對于具有均一球形結構的氮化硼納米粒子(boron nitride nanospheres,BNNS)的生物醫(yī)學應用研究仍非常有限。球形粒子的易攝取、可注射性使其更加適于作為藥物遞送載體,研究基于BNNS生物醫(yī)學應用具有十分重要的意義。本論文將結合氮化硼納米材料的優(yōu)異性質,通過構建具有不同功能化修飾的BNNS,研究其在抗*藥物遞送和*中的潛在應用。本論文主要內容包括以下幾部分:*章:以六方氮化硼納米材料為主,綜述了氮化硼納米材料的結構、制備方法、主要性能和應用領域;簡要介紹了六方氮化硼在生物醫(yī)學領域的研究進展;對氮化硼在生物醫(yī)藥領域應用中存在的問題如疏水性、缺乏靶向性等進行了闡述并對氮化硼的功能化修飾方法進行了簡要介紹;*結合BNNS在抗*藥物載體中的應用潛力,提出了本論文的立題依據(jù)和研究方向。*章:通過靶向分子葉酸(folic acid,FA)與BNNS的共價結合,制得具有*細胞靶向性的BNNS-FA納米復合物。
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