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文檔簡介
1、現(xiàn)如今,納米材料已逐漸被運(yùn)用到細(xì)胞生物學(xué)和分子生物學(xué)等研究領(lǐng)域,為促進(jìn)生物醫(yī)學(xué)的研究和發(fā)展提供了一種新的技術(shù)和手段。超順磁性Fe3O4納米顆粒因?yàn)榫邆湟字苽?、粒徑小、單分散性和磁靶向等?yōu)良性質(zhì),已在生物醫(yī)學(xué)方面獲得廣泛的關(guān)注與研究。不久之前,美國食品和藥物監(jiān)督管理局(FDA)已成功批準(zhǔn)磁性Fe3O4納米顆??杀粦?yīng)用到疾病成像上。最近幾年的文獻(xiàn)報道,在多種治療藥物和治療基因的主動靶向上超順磁性Fe3O4納米粒子有著非常廣泛的應(yīng)用實(shí)例。研究
2、證實(shí),超順磁性Fe3O4能夠被運(yùn)用在藥物或者基因載體系統(tǒng)中,如果藥物或者基因載體系統(tǒng)在外加磁場的作用下,可促進(jìn)其快速到達(dá)靶向的治療位置。所以我們采用有超順磁性的Fe3O4納米材料來運(yùn)載腫瘤藥物和治療基因擁有巨大的研究價值。
以上述研究背景及發(fā)展趨勢為基礎(chǔ),在本論文中,我們通過新一代的超分子自組裝的方式將修飾有低代聚酰胺-胺型樹枝狀大分子(PAMAMG1和G2)的β-環(huán)糊精(β-CD)通過主客體相互作用的方式組裝在超順磁性Fe3
3、O4納米顆粒上,構(gòu)建了一種具有磁靶向性的新型高分子基因載體,并對其生物相容性和轉(zhuǎn)基因的性能進(jìn)行了測定,本論文主要從以下兩個部分展開:
?。ㄒ唬┚哂辛己么虐邢蚨ㄎ坏纳锟山到饩酆衔颬AMAM-CD-MNP的合成及表征:
將G1及G2 PAMAM連接在β-CD的6位上,通過核磁共振(NMR)的方法來確定其化學(xué)結(jié)構(gòu);再制備一批流體動力學(xué)粒徑在10nm左右的油酸磁球,采用動態(tài)光散射法(DLS)、透射電鏡(TEM)、傅里葉紅外光
4、譜儀(FITR)等表征方法來對其形貌和結(jié)構(gòu)進(jìn)行鑒定,通過相轉(zhuǎn)移的方法讓PAMAM-CD與磁性納米顆粒進(jìn)行偶聯(lián),并對偶聯(lián)成功的產(chǎn)物進(jìn)行物理和化學(xué)的表征,如DLS、TEM、熱失重分析等表征,然后利用戊二醛對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行交聯(lián)定型,再次通過DLS、TEM鑒定其組裝結(jié)構(gòu),最終我們得到了流體動力學(xué)粒徑為307.9nm±2.2nm的超分子組裝體PAMAM-CD-MNP。
(二)PAMAM-CD-MNP介導(dǎo)pEGFP-N1轉(zhuǎn)基因性能的評價:
5、r> 我們以NIH3T3細(xì)胞為研究模型,首先通過MTT法測定其細(xì)胞毒性,結(jié)果表明,我們的材料在達(dá)到120μ g/mL濃度時細(xì)胞的存活率還都在80%以上,這樣的結(jié)果顯示出我們的材料擁有較好的生物相容性;轉(zhuǎn)染實(shí)驗(yàn)表明,在磁場的作用下,我們的材料具有良好的轉(zhuǎn)染性能,對Hela細(xì)胞的最高轉(zhuǎn)染效率能達(dá)到42%,高于無磁場的或低代PAMAM。
綜上所述,我們的材料PAMAM-CD-MNP具有良好的生物相容性和較高的轉(zhuǎn)染性能,因此在解決生
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