叶酸靶向载顺铂磁性纳米药物治疗喉癌的体外实验研究

叶酸靶向载顺铂磁性纳米药物治疗喉癌的体外实验研究

论文摘要

喉癌是头颈部较常见恶性肿瘤,我国的发病率约为1.5-3/10万人口,约占全身恶性肿瘤的1%,在耳鼻咽喉科仅次于鼻咽癌和鼻腔、鼻窦癌,北方居第二位,南方居第三位。喉癌早期症状不明显,常常延误至晚期才‘被明确诊断,特别是声门上型癌和喉咽癌。晚期癌淋巴结转移率高,手术全切率低,5年生存率不到30%,而且患者终身失去言语功能。喉癌局部复发和颈淋巴结转移是死亡的主要原因。晚期癌无论手术、放疗还是化疗,效果均不满意,如何提高晚期喉癌治疗后的生存率和生活质量一直是困扰临床医生的难题。分子靶向治疗是一种新的肿瘤治疗手段,它能够特异性地作用于肿瘤发生发展中起关键作用的靶分子,或者利用肿瘤高表达的受体,通过配体将偶联的药物靶向输送到肿瘤细胞,从而达到治疗肿瘤、减少全身毒副作用的目的。叶酸受体作为肿瘤治疗的一个分子靶点已进入临床应用研究,其配体是一种小分子量的维生素叶酸,后者在肿瘤细胞膜表面高度表达;而在绝大多数正常组织中几乎不表达。利用叶酸和叶酸受体的高度亲和性,可将与叶酸偶联的药物靶向至肿瘤。我们课题组前期研究发现喉癌高表达叶酸受体,并已成功制备了叶酸靶向载顺铂和载基因磁性纳米药物,在喉癌基质金属蛋白酶2基因沉默和鼻咽癌的治疗研究中取得良好效果。但发现药物的稳定性和载药量尚不满意,本研究在此基础上对药物制备工艺进行优化,并以喉癌细胞Hep-2作为研究对象,通过药物摄取和体外抑制实验评价这种优化后的叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物的靶向性和治疗效果。共分三个部分:第一部分,叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物制备工艺的优化及表征制备工艺优化主要是在端氨基聚乙二醇制备过程中将对甲苯磺酰氯与聚乙二醇的比例从4-5:1提高至6:1,使反应速度明显加快。叶酸的羧基活化过程中优化了各组分的比例,与端氨基聚乙二醇的耦合量增加。表征结果显示:改进后的叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物平均水动力学直径为110.9±1.7nm, zeta电位为-26.45±1.26 mV,顺铂含量为1.3mg/ml,铁含量约为.1.39mg/ml,最大饱和磁化强度为22.2emu/g,具有良好的稳定性和磁响应性。第二部分,叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物对喉癌细胞的靶向性研究以叶酸受体阳性喉癌Hep-2细胞作研究对象,叶酸受体阳性鼻咽癌细胞HNE-1和叶酸受体阴性鼻咽癌细胞CNE-2作对照,通过细胞摄取铁染色、透射电镜考察叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物(FA-CDDP-ASA-MNPs)的靶向性。结果显示:叶酸分子靶向磁性纳米载体及其载顺铂磁性纳米药物均易被叶酸受体表达阳性的喉癌细胞Hpe-2和鼻咽癌细胞HNE-1摄取,而不易被叶酸受体表达阴性的CHE-2摄取,纳米药物被细胞摄取后存在于细胞浆中,结果表明其具有良好的分子靶向性。第三部分,叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物对喉癌细胞的体外抑制效应采用MTT、流式细胞分析和透射电镜方法检测FA-CDDP-ASA-MNPs、CDDP和FA-ASA-MNPs对喉癌细胞Hep-2的体外抑制效应和细胞毒性。MTT结果显示:FA-CDDP-ASA-MNPs和CDDP二者对Hep-2的抑制率均存在明显的剂量依赖性和时间依赖性,到顺铂含量为8μg/ml作用48 h时,FA-CDDP-ASA-MNPs的抑制率达到82.2%,CDDP高达93.3%,二者之间差异无显著性(P>0.05),而FA-ASA-MNPs对Hep-2的生长无影响。流式细胞仪检测结果与MTT一致,FA-CDDP-ASA-MNPs、CDDP分别与Hep-2细胞共培养48小时后,细胞均发生明显凋亡,且凋亡率随药物浓度增加而升高,但二者之间差异无显著性(P>0.05)。低浓度时均导致细胞G0/G1期阻滞,高浓度时不影响细胞周期(P>0.05),而同样浓度的FA-ASA-MNPs不影响Hep-2凋亡,但可使细胞周期向S期转移。透射电镜结果表明摄取FA-CDDP-ASA-MNPs的细胞出现明显凋亡形态改变,而摄取FA-ASA-MNPs的细胞形态无改变。以上结果提示,顺铂与我们制备的叶酸分子靶向磁性纳米载体连接后仍然具有与单纯顺铂同样的体外抑制喉癌Hep-2细胞生长的效应,而载体本身无细胞毒性,且能被Hep-2摄取,高浓度时可能影响细胞周期。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 前言
  • 参考文献
  • 第一部分 叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物制备工艺的优化及表征
  • 1. 材料与方法
  • 2. 结果
  • 3. 讨论
  • 4. 结论
  • 参考文献
  • 第二部分 叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物对喉癌细胞的靶向性研究
  • 1. 材料与方法
  • 2. 结果
  • 3. 讨论
  • 4. 结论
  • 参考文献
  • 第三部分 叶酸分子靶向载顺铂磁性纳米药物对喉癌细胞的体外抑制效应
  • 1. 材料与方法
  • 2. 结果
  • 3. 讨论
  • 4. 结论
  • 参考文献
  • 全文总结
  • 主要英文缩略词表
  • 攻读学位期间成果
  • 综述
  • 参考文献
  • 致谢
  • 统计学合格证明
  • 相关论文文献

    • [1].基于肿瘤细胞膜的仿生纳米药物投递系统研究进展[J]. 武汉大学学报(医学版) 2020(06)
    • [2].抗肿瘤纳米药物的设计与挑战[J]. 中国科学:化学 2019(09)
    • [3].纳米药物开发的监管:化学制造和控制角度的法规解析(英文)[J]. 中国医药工业杂志 2019(10)
    • [4].关于举办第四届国际纳米药物大会的通知(第一轮)[J]. 中国药学杂志 2019(20)
    • [5].高分子抗肿瘤纳米药物的挑战与发展[J]. 临床医药文献电子杂志 2019(78)
    • [6].多肽作为抗肿瘤纳米药物中作用片段的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(14)
    • [7].原子力显微镜纳米压痕技术用于评估纳米药物功效[J]. 分析化学 2020(09)
    • [8].纳米药物研发与商业化趋势统计分析[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程 2017(06)
    • [9].细胞-纳米药物递送系统的研究进展[J]. 药学学报 2017(07)
    • [10].微流控技术在纳米药物输送系统中的应用[J]. 药学学报 2017(10)
    • [11].纳米药物设计与负责任创新:建构论视角的解释[J]. 科技管理研究 2016(01)
    • [12].抗肿瘤纳米药物临床转化研究进展[J]. 科技导报 2018(22)
    • [13].治疗神经退行性疾病的纳米药物递释系统研究进展[J]. 医药导报 2016(01)
    • [14].紫外分光光度法测定纳米药物递送系统中卡铂含量[J]. 现代仪器与医疗 2013(05)
    • [15].纳米药物——21世纪医学技术的重要方向[J]. 技术与市场 2009(04)
    • [16].肿瘤靶向多肽纳米药物递送系统研究进展[J]. 科学技术创新 2020(06)
    • [17].我国在抗肿瘤纳米药物方向取得新进展[J]. 肿瘤防治研究 2020(07)
    • [18].纳米药物的设计与临床应用[J]. 国际学术动态 2012(03)
    • [19].基于N-(2-羟丙基)甲基丙烯酰胺的抗肿瘤纳米药物研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2018(05)
    • [20].纳米药物稳定性因素的分析[J]. 中国社区医师 2018(33)
    • [21].高分子抗肿瘤纳米药物的挑战与发展[J]. 高分子学报 2019(06)
    • [22].纳米药物晶体的制备技术及其应用[J]. 轻工科技 2019(08)
    • [23].抗肿瘤靶向纳米药物的创制与临床转化[J]. 药学进展 2017(11)
    • [24].纳米药物递送系统在蛋白质药物中的应用[J]. 药学研究 2013(05)
    • [25].化学工业出版社新书推荐[J]. 化工学报 2012(05)
    • [26].周民研究员团队构建新型氧化铪纳米药物用于增强肿瘤放射治疗[J]. 浙江大学学报(医学版) 2019(05)
    • [27].铁基纳米药物的研究现状与发展趋势[J]. 中国科学:化学 2019(09)
    • [28].纳米药物前景展望[J]. 世界科学 2014(06)
    • [29].酸敏感响应型纳米药物递送系统在肿瘤治疗中应用的研究进展[J]. 中南药学 2019(12)
    • [30].叶明舟博士构建新型级联放大纳米药物输送体系[J]. 浙江大学学报(医学版) 2017(04)

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