名称:磁性纳米粒子包覆的光敏倍半萜内酯脂质体(ICG-PTL-Lips@MNPs)专业描述
概述
ICG-PTL-Lips@MNPs 是一种多功能纳米载体,结合了 光敏倍半萜内酯(PTL)、吲哚菁绿(ICG) 荧光染料、脂质体 和 磁性纳米粒子(MNPs)。该复合系统具有光敏性、磁性、荧光性以及生物相容性等多重功能,广泛应用于 靶向药物递送、光动力治疗(PDT) 和 磁共振成像(MRI)。通过磁性纳米粒子的作用,可以实现药物在特定区域的精准定位和靶向治疗,而光敏倍半萜内酯和吲哚菁绿则可用于 光动力治疗 和 分子成像。
化学组成与结构特征
光敏倍半萜内酯(PTL):倍半萜内酯是一类具有光敏性质的化学化合物,常用于光动力治疗(PDT)。PTL 作为光敏剂,在激光照射下能够产生活性氧(ROS),破坏肿瘤细胞并抑制肿瘤生长。PTL 的光敏性使其成为该复合物中的核心成分。
吲哚菁绿(ICG):ICG 是一种水溶性的近红外荧光染料,常用于生物成像。它具有较强的荧光信号,能够在体内深层次成像,适合与 MRI 技术结合使用,用于实时监测药物递送过程。ICG 还可以增加复合物的靶向性,并提供额外的成像功能。
脂质体(Lips):脂质体是由磷脂分子组成的球形载体,具有良好的生物相容性和药物包封能力。在 IC-PTL-Lips@MNPs 中,脂质体的作用是包裹和保护光敏剂、荧光染料以及磁性纳米粒子,提供药物缓释和靶向递送的基础。
磁性纳米粒子(MNPs):磁性纳米粒子通常由铁氧体、氧化铁等材料制成,能够响应外部磁场的作用。在 IC-PTL-Lips@MNPs 中,MNPs 提供了磁场诱导定位功能,使得载药系统能够在体内实现靶向投递和精准治疗。此外,MNPs 还可以用于磁共振成像(MRI),提供实时影像反馈。
整体分子结构可以表示为:ICG-PTL-Lips@MNPs,其中 PTL 和 ICG 通过脂质体包裹,MNPs 作为外部磁性核心,可通过外部磁场实现靶向定位。
理化性质与性能特点
光敏性:PTL 作为光敏剂,在特定波长的光照射下产生活性氧(ROS),能够杀死肿瘤细胞,并增强光动力治疗效果。
荧光特性:ICG 具有优良的近红外荧光特性,在体内深层次成像中具有较强的信号输出,适合与磁共振成像(MRI)结合,实现 双模态成像。
磁性响应性:磁性纳米粒子能够响应外部磁场的作用,定向引导药物递送至靶区域,增强治疗的精准性。
药物包封能力:脂质体可包裹多种水溶性和脂溶性药物,改善药物稳定性、延长药物在体内的循环时间,并减少药物对健康组织的副作用。
生物相容性:ICG-PTL-Lips@MNPs 采用的各成分(脂质体、磁性纳米粒子)均为生物相容性材料,适合体内应用,且具有较低的毒性。
作用机制与功能
靶向药物递送:磁性纳米粒子(MNPs)使得 IC-PTL-Lips@MNPs 在外部磁场作用下可以被精确定位至目标区域(如肿瘤部位)。这一特性可以显著提高药物的靶向性,减少对健康组织的影响。
光动力治疗(PDT):PTL 作为光敏剂,在激光照射下激发产生活性氧(ROS),通过破坏肿瘤细胞的膜结构和内部分子,导致肿瘤细胞死亡。ICG 增强了光动力治疗的效果,并提供可视化跟踪手段。
双模态成像:ICG 提供了优良的荧光特性,可用于近红外成像,结合磁性纳米粒子的磁共振成像(MRI)能力,实现 光学与磁共振成像的联合使用,从而对药物递送过程进行实时监控。
药物缓释:脂质体作为药物载体,可以实现药物的缓释释放,延长药物在体内的作用时间,减少药物的峰值毒性。
应用方向
肿瘤靶向治疗:ICG-PTL-Lips@MNPs 可用于靶向肿瘤细胞,通过磁场引导和光动力治疗(PDT)联合作用,提高治疗效率并减少副作用。
药物递送与释放控制:该复合物能够精确控制药物的释放速率,并通过脂质体的缓释特性延长药物在体内的作用时间,特别适用于*癌药物或基因治疗药物的递送。
成像与监控:ICG-PTL-Lips@MNPs 适用于 磁共振成像(MRI) 和 近红外成像,为临床提供精准的药物定位和靶向效果反馈。
基因治疗:可以将基因药物或小分子RNA(如siRNA、miRNA等)载入脂质体中,通过磁性纳米粒子的作用实现靶向基因治疗。
优势与特点
多功能复合系统:结合了光动力治疗、磁性靶向递送、荧光成像和磁共振成像,提供了多模态的治疗和监控功能。
高靶向性与精准治疗:通过外部磁场引导,药物能够精准地送达肿瘤部位,提高治疗效果并减少对健康组织的影响。
可视化成像:ICG 提供了荧光成像功能,结合 MRI,能够实时监控药物递送和治疗效果。
药物释放控制:脂质体包裹的药物具有缓释特性,延长药物在体内的作用时间,减少药物副作用。
生物相容性和低毒性:所有成分均为生物相容性材料,适合体内应用,且具有较低的免疫原性。
总结
ICG-PTL-Lips@MNPs 是一种具有 多功能的复合纳米载体,结合了 磁性定位、光动力治疗、荧光成像和磁共振成像 的优势,广泛应用于 肿瘤治疗、药物递送、基因治疗和生物成像 等领域。其高效的靶向性、精准的治疗效果和可视化监控能力,使其成为现代生物医学研究和临床治疗中的重要工具。

纯度:95%+
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液
储藏条件:-20°C 下避光保存
规格:1mg 5mg 10mg
供应:西安瑞禧生物技术有限公司
编辑:西安瑞禧生物小小编whl
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