速速山图7:热力学模型基于CALPHAD方法的热力学计算:(a)稳定的TiN-AlN伪二元相图;(b)Ti1-xAlxN中fcc和hcp相的吉布斯自由能。
报名(3)载体复杂的结构限制其潜在临床应用。【成果简介】最近,储能储中国药科大学的丁娅教授和黄张建研究员(共同通讯作者)等人报道了一种谷胱甘肽(GSH)敏感的NO供体{1,5-双[(L-脯氨酸-1-基)二氮烯-1-鎓-1,2-二醇-O2-基]-2,4-二硝基苯,储能储BPDB},通过简单的沉淀和离子交换过程,与铁离子配位形成纳米配位聚合物(NCP),提高了NO的精确靶向性和协同治疗效果。
大讲东站研究成果以题为NanoscaleCoordinationPolymersforSynergisticNOandChemo-dynamicTherapyofLiverCancer发布在著名期刊NanoLett.上。图四、堂电在HepG2细胞中,堂电Zn(II)-DNCP、Fe(II)-DNCP、Zn(II)-BNCP和Fe(II)-BNCP的NO释放和ROS产生的CLSM图图五、(a)盐水、(b)Zn(II)-DNCP、(c)Fe(II)-DNCP、(d)Zn(II)-BNCP和(e)Fe(II)-BNCP在人体肝癌异种移植ICR小鼠模型中的抗肿瘤效果(A)治疗12天后,肿瘤体积变化图。该研究不仅实现了NO-CDT疗法的协同效应,化学而且还提供了一种通过合理设计前药分子(例如NO供体)构建的纳米配位聚合物实现特异性的、化学简单且有效的纳米给药策略。
近年在药物化学、安全化学及相关领域杂志JournalofMedicinalChemistry,AdvancedMaterials,安全ChemicalScience等发表SCI科研论文50余篇,其中药物化学领域一区杂志JournalofMedicinalChemistry上发表13篇。聚合物结构中的NO供体在肿瘤细胞内高浓度谷胱甘肽条件下快速释放NO,速速山亚铁离子在肿瘤高浓度H2O2微环境条件下通过Fenton反应和Haber-Weiss反应分别产生羟自由基和过氧自由基。
因此,报名在聚合物纳米载体、二氧化硅颗粒、金纳米颗粒和CaCO3纳米颗粒的内部或表面携带NO供体,用以克服小分子NO供体的缺点。
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