基于蜂窝状图案化的多功能生物界面的制备及其应用

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guohaoyan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  生物界面的构筑在生物医学和组织工程等领域至关重要,直接影响着人工材料在生命科学领域的应用及生命机制的研究等。同时在器官移植、生物支架和医用器械,乃至疾病监测、癌症治疗具有巨大的应用前景。
其他文献
聚芳醚因与骨的力学性能相匹配和射线可透性等优点越来越多地被用作骨植入材料,但传统聚芳醚的生物相容性不高等问题使其应用受限。本论文拟结合聚多巴胺表面修饰和类骨磷灰石仿生矿化改性方法,对一种新型的聚芳醚含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚砜酮(PPBESK)进行表面改性,既不影响其原有的力学性能等方面的优点,又提高其生物相容性。
抗细菌粘附与杀菌策略相结合,可以避免单一抗菌策略的固有缺陷,实现两者的优势互补。然而目前报道的抗-杀结合表面多为单层结构,其存在的问题为:制备时,抗、杀功能单元含量相互影响,造成各自有效密度的降低;工作时,抗-杀组分彼此相互干扰,协同性能受到限制。本工作提出了将抗粘附和杀菌功能层分置于不同空间层的设计思想,发展了层状结构抗感染表面。
细菌在生物材料表面的黏附、生长进而形成的生物膜造成的生物污染是医疗行业所面临的一大挑战。抗菌表面的制备主要有两种策略:一是通过杀死黏附在表面的细菌实现抗菌;另一种是通过阻止细菌在表面的黏附达到抗菌效果。
阳离子聚合物在核酸输送中存在使用剂量高、溶酶体逃逸困难、转染效率低等问题。本研究中,在壳-核型载体体系中引入微量阳离子共轭聚合物能够显著提高载体复合物的稳定性、提升溶酶体膜扰动性、增强转染效率、降低载体材料使用量。
高效低毒的基因载体设计是实现基因治疗的关键环节之一。由于病毒载体潜在的免疫反应,非病毒基因载体特别是阳离子聚合物非病毒基因载体在近期成为研究热点。然而,由于许多聚合物载体在血液及靶组织中的停留时间短,只能透过频繁的重复注射才能达到预期的治疗效果,使其成药性及患者顺应性等方面存在缺陷。
基因治疗和光动力治疗结合是提升肿瘤治疗效果的一个主要策略。然而,开发近红外光激发下有效的基因释放和光动力治疗的纳米平台仍然存在很大的挑战。我们报道了一种光诱导电荷可变的阳离子共轭聚电解质分子刷包覆上转换纳米粒子作为一个有效的纳米平台。
通过简易方法构建高效的抗生物粘附涂层一直是金属植入体表面改性的热点与难点。两性离子是一类被公认的新型抗生物粘附的材料。在过去的十几年中,两性离子材料被广泛用于各类生物医用金属材料的表面改性以期提高基材的抗生物粘附性能。
光动力治疗(PDT)诱导全身抗肿瘤免疫应答,在转移性肿瘤治疗中展现出巨大潜力。但PDT 诱导的免疫响应受到肿瘤组织的免疫抑制性微环境的显著影响,特别是PD-1/PD-L1 免疫检查点通路极大地抑制了T 细胞的抗肿瘤免疫活性。
碳硼烷是一类具有三维σ 电子离域,以及较强疏水性、亲脂性、化学稳定性、热稳定性的硼簇分子,由于分子中含硼量高,被广泛运用于肿瘤的硼俘获中子治疗。但是,碳硼烷疏水性太强,且缺乏肿瘤部位选择性,因此常被修饰到纳米载体中,以增加水溶性和提高肿瘤部位靶向性。
我们将天然分子胆酸作为客体分子引入到具有最低临界溶液温度(LCST)的高分子侧链上,通过改变胆酸的含量可以调节该高分子的最低临界溶液温度。也可以利用天然主体分子β-环糊精对于胆酸分子的主客体识别,在高分子的溶液中加入β-环糊精分子调节其最低临界溶液温度。