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5-氟尿嘧啶PLGA纳米粒的制备及其体内外释药研究 被引量:16
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作者 陈国广 周本谦 +1 位作者 李学明 韦萍 《中国药科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期423-427,共5页
目的:以生物可降解材料乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)制备5-氟尿嘧啶(5-FU)纳米粒,并对其进行体内外释药研究。方法:采用复乳-溶剂挥发法结合高压均质法制备5-FU-PLGA纳米粒。用透射电镜观察纳米粒的形态,并对5-FU-PL-GA纳米粒的粒径及其分... 目的:以生物可降解材料乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)制备5-氟尿嘧啶(5-FU)纳米粒,并对其进行体内外释药研究。方法:采用复乳-溶剂挥发法结合高压均质法制备5-FU-PLGA纳米粒。用透射电镜观察纳米粒的形态,并对5-FU-PL-GA纳米粒的粒径及其分布、载药量、包封率和体内外释药进行了研究。结果:制得的5-FU-PLGA纳米粒为类球形实体粒子,平均粒径为85.4 nm,载药量为10.6%,包封率为52.7%,体外释药符合Higuchi方程:Q=5.851 6t1/2+8.735(r=0.9923)。5-FU水溶液组在体内半衰期(t1/2)仅为0.36 h,tmax为0.26 h,AUC为18.15μg.h/mL,而同剂量的5-FU-PLGA纳米粒在体内t1/2为2.35 h,tmax为1.13 h,AUC为41.09μg.h/mL。结论:制得的5-FU-PLGA纳米粒可改变5-FU体内的药代动力学行为,延长5-FU在体内的循环时间,具有明显的缓释作用,口服吸收好,生物利用度有明显提高。 展开更多
关键词 5-氟尿嘧啶 乳酸-乙醇酸共聚物 纳米粒 高压均质法 药代动力学
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同载基因和药物的超微载体粒子的制备及体外评价 被引量:18
2
作者 胡云霞 原续波 +2 位作者 康春生 郭毅 常津 《高分子通报》 CAS CSCD 2004年第4期69-73,共5页
以聚乳酸_乙醇酸共聚物 (PLGA)和自行制备的O_羧甲基壳聚糖 (O_CMC)为原料 ,以 5_氟尿嘧啶 (5 Fu)为抗癌药物模型 ,以反义EGFR(表皮生长因子受体 )为基因药物模型 ,构建与评价了同载抗癌药物与基因的复合功能纳米药物载体系统。同载超... 以聚乳酸_乙醇酸共聚物 (PLGA)和自行制备的O_羧甲基壳聚糖 (O_CMC)为原料 ,以 5_氟尿嘧啶 (5 Fu)为抗癌药物模型 ,以反义EGFR(表皮生长因子受体 )为基因药物模型 ,构建与评价了同载抗癌药物与基因的复合功能纳米药物载体系统。同载超微粒子的平均粒径为 2 5 8 7nm ,粒径分布指数为 0 14 2 ,粒子表面 ξ电位为 - 10 6 7eV。同载超微粒子在PBS中的释药行为研究表明 :超微粒子中 5_FU和基因均具有零级缓慢释放特性。体外肿瘤细胞存活率实验和免疫组化实验均证实同载超微粒子能高效抑制TJ90 5人脑胶质瘤细胞的增殖。最后用荧光共聚焦显微镜动态监测了超微粒子进入瘤细胞的转染过程 ,发现粒子可在不同时间内进入细胞浆和细胞核。 展开更多
关键词 O-羧甲基壳聚糖 聚乳酸-乙醇酸共聚物 同载超微粒子 抗癌药物 基因治疗 制备 体外评价 纳米药物载体系统
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壳聚糖修饰的PLGA纳米粒作为蛋白多肽类药物载体的研究 被引量:14
3
作者 陈红丽 吕洁丽 +5 位作者 晏杰 王银松 郭伟云 丰慧根 陈汉 张其清 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期202-205,共4页
采用溶剂挥发法,以乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)制备了载牛血清白蛋白(BSA)的PLGA纳米粒(PLGA NP),采用两种修饰方式(直接吸附法和共价交联法)以壳聚糖(chitosan,CS)修饰纳米粒表面,通过考察修饰方法对纳米粒的理化性质、释药性质以及对BS... 采用溶剂挥发法,以乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)制备了载牛血清白蛋白(BSA)的PLGA纳米粒(PLGA NP),采用两种修饰方式(直接吸附法和共价交联法)以壳聚糖(chitosan,CS)修饰纳米粒表面,通过考察修饰方法对纳米粒的理化性质、释药性质以及对BSA构型的影响,吸附法修饰的纳米粒(ADCSNP)包封率提高,达到(87.8±3.1)%,突释效应显著;共价交联法修饰的纳米粒(CBCS NP)包封率降低,释药速率增加。3组纳米粒释放速率顺序为V(CBCSNP)>V(ADCS NP)>V(PLGA NP)。PLGA NP与ADCS NP包载的BSA构象未见明显改变,而CBCSNP包载的BSA的圆二色谱中α-螺旋含量降低,β-折叠增加。因此,ADCS NP更适合作为蛋白多肽类药物载体。 展开更多
关键词 plga纳米粒 壳聚糖 BSA 修饰 圆二色谱
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包载荧光探针香豆素-6的PLGA纳米粒的制备 被引量:14
4
作者 李晓芳 马艳结 +1 位作者 张晓 陈钢 《中国现代应用药学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期740-744,共5页
目的以生物可降解材料聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)为材料,制备包载荧光探针香豆素-6纳米粒,并进行处方优化。方法采用乳化-溶剂挥发法制备香豆素-6-PLGA纳米粒,以利用率和包封率为考察指标,正交试验对处方进行优化。结果制得香豆素-6... 目的以生物可降解材料聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)为材料,制备包载荧光探针香豆素-6纳米粒,并进行处方优化。方法采用乳化-溶剂挥发法制备香豆素-6-PLGA纳米粒,以利用率和包封率为考察指标,正交试验对处方进行优化。结果制得香豆素-6纳米粒的包封率为51.6%,利用率为81.9%,平均粒径135 nm,香豆素-6体外72 h泄漏率低于2%。结论香豆素-6 PLGA纳米粒制备工艺简便可行,香豆素-6可作为荧光探针,用于纳米粒的动物体内示踪及靶向性研究。 展开更多
关键词 香豆素-6 聚乳酸-羟基乙酸共聚物 纳米粒 处方优化
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齐墩果酸/PLGA-TPGS纳米粒的制备及其体外释放行为研究 被引量:13
5
作者 顾晓华 王轩 +4 位作者 安磊 蒋妮 高萌 梅林 田燕 《中国药房》 CAS CSCD 2012年第29期2726-2728,共3页
目的:制备齐墩果酸/乳酸羟基乙酸共聚物-水溶性维生素E衍生物(PLGA-TPGS)纳米粒(OPN)并考察其体外释放情况。方法:用自制的PLGA-TPGS为载体材料,采用超声乳化-溶剂挥发法制备OPN,考察其粒径、Zeta电位、载药量、包封率、体外累积释放率... 目的:制备齐墩果酸/乳酸羟基乙酸共聚物-水溶性维生素E衍生物(PLGA-TPGS)纳米粒(OPN)并考察其体外释放情况。方法:用自制的PLGA-TPGS为载体材料,采用超声乳化-溶剂挥发法制备OPN,考察其粒径、Zeta电位、载药量、包封率、体外累积释放率。结果:所制OPN的平均粒径为(202.4±1.2)nm,Zeta电位为(-21.5±2.2)mV,载药量为(27.65±2.27)%,包封率为(92.52±2.15)%,其在含1.0%十二烷基硫酸钠的磷酸盐缓冲液(pH7.4)中呈两相释放,432h时累积释放率为(93.8±2.9)%。结论:所制OPN质量稳定、可控,具有明显的体外缓释作用。 展开更多
关键词 齐墩果酸 乳酸羟基乙酸共聚物.水溶性维生素E 纳米粒 高效液相色谱法 体外释放
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Box-Behnken设计-效应面法优化白屈菜红碱mPEG-PLGA纳米粒处方制备工艺及其药动学研究 被引量:10
6
作者 刘万路 《中草药》 CAS CSCD 北大核心 2022年第23期7361-7371,共11页
目的 Box-Behnken设计-效应面法优化白屈菜红碱单甲氧基聚乙二醇-聚乳酸羟基乙酸共聚物(methoxy poly(ethylene glycol)-poly(lactic-co-glycolic acid,m PEG-PLGA))纳米粒[chelerythrine mPEG-PLGA nanoparticles,Che@m PEG-PLGA/NPs]... 目的 Box-Behnken设计-效应面法优化白屈菜红碱单甲氧基聚乙二醇-聚乳酸羟基乙酸共聚物(methoxy poly(ethylene glycol)-poly(lactic-co-glycolic acid,m PEG-PLGA))纳米粒[chelerythrine mPEG-PLGA nanoparticles,Che@m PEG-PLGA/NPs]处方,并对最佳处方进行体外评价及体内药动学研究。方法 纳米沉淀法制备Che@m PEG-PLGA/NPs,以包封率、载药量和粒径为指标,采用单因素试验结合Box-Behnken设计-效应面法筛选Che@m PEG-PLGA/NPs的最佳处方。将Che@mPEGPLGA/NPs混悬液进一步制备成冻干粉,并考察冻干粉的稳定性和体外释药行为。SD大鼠分为Che原料药组、物理混合物组和Che@m PEG-PLGA/NPs组,分别按20 mg/kg剂量ig后采血,HPLC法测定血药浓度,计算主要药动学参数及相对生物利用度。结果 Che@m PEG-PLGA/NPs最佳处方为mPEG-PLGA用量572 mg、水相与有机相的体积比为2.3∶1、泊洛沙姆188用量为1.2%。Che@m PEG-PLGA/NPs的包封率为(83.49±1.59)%,载药量为(4.61±0.14)%,粒径为(163.93±8.02)nm。Che@m PEG-PLGA/NPs在不同pH值释药介质中的体外释药具有明显的缓释特征。药动学结果显示,Che@mPEGPLGA/NPs的达峰时间(t_(max))延后至(2.12±0.46)h,半衰期(t_(1/2))延长至(5.66±0.93)h,达峰浓度(C_(max))增加至4.49倍,相对口服吸收生物利用度提高至4.66倍。结论 Che@m PEG-PLGA/NPs可显著提高Che的口服吸收生物利用度,值得进一步研究。 展开更多
关键词 白屈菜红碱 mPEG-plga 纳米粒 Box-Behnken设计-效应面法 缓释 药动学 口服生物利用度 纳米沉淀法
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Box-Behnken设计-效应面法优化延胡索乙素聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米粒处方和体外释药行为研究 被引量:11
7
作者 尹元元 耿燕娜 范明松 《中草药》 CAS CSCD 北大核心 2021年第22期6806-6815,共10页
目的 Box-Behnken设计-效应面法(Box-Behnken design-response surface method,BBD-RSM)优化延胡索乙素(THP)聚乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA]纳米粒(THP-PLGA-NPs)处方,并进行体外评价。方法纳米沉淀法制备T... 目的 Box-Behnken设计-效应面法(Box-Behnken design-response surface method,BBD-RSM)优化延胡索乙素(THP)聚乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA]纳米粒(THP-PLGA-NPs)处方,并进行体外评价。方法纳米沉淀法制备THP-PLGA-NPs,以包封率、载药量、多分散系数(polydispersity index,PDI)和粒径大小为评价指标,单因素结合BBD-RSM筛选最优处方,采用甘露醇作为冻干保护剂制备成冻干粉,将最优处方进行表征及体外释放实验。结果最佳处方为PLGA用量为491.8 mg、油水体积比1∶5.2、乳化剂质量分数为1.12%。THP-PLGA-NPS包封率为(185.07±1.06)%,载药量为(4.73±0.21)%,粒径为(181.32±7.14)nm,分别与模型预测值接近。体外释药具有明显的缓释特征,释药过程符合Higuchi模型:Mt/M∞=0.112 4 t1/2+0.078 0,r=0.987 9。结论 Box-Behnken实验设计可用于THP-PLGA-NPS处方的筛选,且优化后的纳米粒具有缓释作用。 展开更多
关键词 延胡索乙素 plga纳米粒 纳米沉淀法 处方优化 Box-Behnken设计-效应面法 缓释特征 体外释放
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姜黄素-PLGA纳米粒的制备与药效学评价 被引量:10
8
作者 朱志新 钱颖 +2 位作者 曹青日 杨世林 崔京浩 《中成药》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期776-779,共4页
目的制备和考察姜黄素-聚乳酸/羟基乙酸纳米粒(Cur-PLGA NPs)对小鼠溃疡性结肠炎的影响。方法乳化-溶剂挥发法制备Cur-PLGA NPs,透射电镜观察外观形态,动态激光粒度分析仪分析微粒大小及分布,测定载药量。通过自由饮用5%硫酸葡聚糖钠(D... 目的制备和考察姜黄素-聚乳酸/羟基乙酸纳米粒(Cur-PLGA NPs)对小鼠溃疡性结肠炎的影响。方法乳化-溶剂挥发法制备Cur-PLGA NPs,透射电镜观察外观形态,动态激光粒度分析仪分析微粒大小及分布,测定载药量。通过自由饮用5%硫酸葡聚糖钠(DSS)溶液7 d,诱导小鼠溃疡性结肠炎,考察Cur-PLGA NPs对模型动物疾病活动指数(DAI)的影响。结果姜黄素PLGA纳米粒的平均大小为(419±12)nm,载药量为(15.8±1.0)%。小鼠DAI(第7天)从小到大顺序依次为:正常组<纳米粒高剂量组<5-氨基水杨酸组<混悬液组<纳米粒中剂量组<纳米粒低剂量组<阴性对照组。结论姜黄素PLGA纳米粒对溃疡性结肠炎小鼠具有较好防治作用。 展开更多
关键词 姜黄素 plga 纳米粒 溃疡性结肠炎 疾病活动指数 小鼠
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柚皮素-PLGA纳米粒的制备及其体内药动学研究 被引量:8
9
作者 王晓明 张智强 《中成药》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期356-362,共7页
目的制备柚皮素-PLGA纳米粒,并考察其体内药动学。方法纳米沉淀法制备PLGA纳米粒,在单因素试验基础上采用正交试验优化处方,测定包封率、载药量、粒径、Zeta电位、体外释药。大鼠分别灌胃给予柚皮素及其PLGA纳米粒混悬液(40 mg/kg)后采... 目的制备柚皮素-PLGA纳米粒,并考察其体内药动学。方法纳米沉淀法制备PLGA纳米粒,在单因素试验基础上采用正交试验优化处方,测定包封率、载药量、粒径、Zeta电位、体外释药。大鼠分别灌胃给予柚皮素及其PLGA纳米粒混悬液(40 mg/kg)后采血,HPLC法测定柚皮素血药浓度,计算主要药动学参数。结果最佳处方为PLGA型号75∶25,药物与载体比例1∶14,油相与水相比例1∶8,泊洛沙姆188质量分数0.75%。所得柚皮素-PLGA纳米粒包封率为(84.06±1.66)%,载药量为(5.21±0.53)%,平均粒径为(203.51±8.14)nm,Zeta电位为(-34.2±3.0)mV,36 h内累积释放度达81.07%,体外释药符合Weibull模型(r=0.987 2)。与原料药比较,PLGA纳米粒t_(max)延长(P<0.01),C_(max)、AUC_(0~)_(t)、AUC_(0~∞)升高(P<0.01),相对生物利用度增加至4.12倍。结论 PLGA纳米粒可明显改善柚皮素口服生物利用度。 展开更多
关键词 柚皮素 plga纳米粒 制备工艺 药动学 纳米沉淀法 HPLC
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乳化溶剂挥发法制备紫杉醇PLGA纳米粒及其体外评价 被引量:9
10
作者 寇龙发 高利芳 +2 位作者 姚情 李东坡 孙进 《中国药剂学杂志(网络版)》 2014年第2期33-42,共10页
目的采用乳化溶剂挥发法制备紫杉醇的PLGA纳米粒,并对其进行体外评价。方法基于单因素优化和正交设计优化考察了纳米粒制备的处方及工艺。对纳米粒的粒径、zeta电位、包封率和载药量、形态、稳定性及体外释放行为进行表征。结果采用动... 目的采用乳化溶剂挥发法制备紫杉醇的PLGA纳米粒,并对其进行体外评价。方法基于单因素优化和正交设计优化考察了纳米粒制备的处方及工艺。对纳米粒的粒径、zeta电位、包封率和载药量、形态、稳定性及体外释放行为进行表征。结果采用动态光散射技术测定纳米粒粒径为(211.3±1.4)nm;测定zeta电位为(-4.42±0.70)mV;包封率和载药量分别为(91.4±3.2)%和(4.35±0.15)%;透射电镜结果显示纳米粒为球形,且分布均匀;体外稳定性良好,具有明显的缓释效果。结论所制备的紫杉醇PLGA纳米粒粒径分布均一、包封率高、稳定性好,为进一步探索紫杉醇PLGA纳米粒的体内药动学奠定了实验基础。 展开更多
关键词 药剂学 plga纳米粒 乳化溶剂挥发法 正交设计 紫杉醇
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姜黄素PLGA纳米颗粒的制备及表征 被引量:8
11
作者 朱迪冰 赵海燕 +2 位作者 何建丹 杜雨涵 王少兵 《亚太传统医药》 2020年第3期46-49,共4页
目的:筛选姜黄素PLGA纳米粒(Cur-PLGA-NPs)制备的最优处方,并对制备的纳米粒进行表征。方法:以聚乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)为载体材料,采用乳化溶剂挥发法制备Cur-PLGA-NPs,通过单因素试验,以粒径、包封率和载药量为指标,筛选了Cur-PLGA... 目的:筛选姜黄素PLGA纳米粒(Cur-PLGA-NPs)制备的最优处方,并对制备的纳米粒进行表征。方法:以聚乳酸羟基乙酸共聚物(PLGA)为载体材料,采用乳化溶剂挥发法制备Cur-PLGA-NPs,通过单因素试验,以粒径、包封率和载药量为指标,筛选了Cur-PLGA-NPs的最优处方,并以红外光谱(IR)、差示扫描量热法(DSC)、X射线衍射(XRD)以及透射电子显微镜(TEM)等手段进行了表征。结果:按优化条件制备的Cur-PLGA-NPs包封率为(49.1±1.68)%,载药量为(4.5±0.15)%,平均粒径为(167.5±4.3)nm,药物和辅料间不存在相互作用力。结论:采用乳化溶剂挥发法成功制备了Cur-PLGA-NPs,为Cur-PLGA-NPs的体内研究奠定了基础。 展开更多
关键词 姜黄素 plga纳米粒 乳化溶剂挥发法
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以牛血清白蛋白为稳定剂制备紫檀茋聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米粒及口服药动学研究 被引量:4
12
作者 张春燕 李燕红 +1 位作者 陈乾 蒋会哲 《中草药》 CAS CSCD 北大核心 2023年第14期4481-4492,共12页
目的 优化牛血清白蛋白修饰紫檀茋聚乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA]纳米粒(bovine serum albumin-modified pterostilbene PLGA nanoparticles,BSA-Pte-PLGA-NPs)处方,进行体外及体内评价。方法 纳米沉淀法制... 目的 优化牛血清白蛋白修饰紫檀茋聚乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolic acid),PLGA]纳米粒(bovine serum albumin-modified pterostilbene PLGA nanoparticles,BSA-Pte-PLGA-NPs)处方,进行体外及体内评价。方法 纳米沉淀法制备BSA-Pte-PLGA-NPs,以包封率、载药量和粒径大小为评价指标,单因素结合Box-Behnken效应面设计法筛选BSAPte-PLGA-NPs最优处方。采用乳糖作为冻干保护剂将BSA-Pte-PLGA-NPs制备成冻干粉,并进行表征。SD大鼠分为紫檀茋原料药组、物理混合物组和BSA-Pte-PLGA-NPs组,按40 mg/kg(以紫檀茋计)剂量ig给药,测定血药浓度,计算主要药动学参数及相对生物利用度。结果 BSA-Pte-PLGA-NPs最佳处方为BSA质量浓度为19.0 mg/mL、载药比为8.8∶1、水相与有机相体积比为8∶1。BSA-Pte-PLGA-NPs包封率为(86.69±1.81)%,载药量为(9.02±0.37)%,粒径为(176.10±8.12)nm。紫檀茋在BSA-Pte-PLGA-NPs冻干粉中以无定型形式存在。BSA-Pte-PLGA-NPs在pH 1.2或pH 7.4磷酸盐缓冲液中体外释药过程均与Weibull模型拟合度最高。药动学结果显示,BSA-Pte-PLGA-NPs达峰时间(tmax)延后至(2.11±0.60)h,半衰期(t1/2)延长至(4.82±0.89)h,相对口服吸收生物利用度提高至3.24倍。结论 BSA-Pte-PLGA-NPs可显著促进紫檀茋口服吸收,值得进一步研究。 展开更多
关键词 紫檀茋 牛血清白蛋白 plga纳米粒 纳米沉淀法 Box-Behnken设计-效应面法 Weibull模型 药动学 生物利用度
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共载姜黄素和IR780的聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米粒的制备及其体外抗肿瘤评价 被引量:4
13
作者 黄华婷 吴念 +7 位作者 蔡梦如 尹东阁 付婷婷 朱荣玥 尹兴斌 梁潇 倪健 董晓旭 《中草药》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期498-508,共11页
目的 制备共载姜黄素和IR780的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(polylactic-co-glycolicacid,PLGA)纳米粒(curcumin/IR780 PLGA nanoparticles,Cur/IR780-NPs)并对其进行表征和体外抗肿瘤评价。方法 采用乳化溶剂挥发法制备Cur/IR780-NPs,用马尔... 目的 制备共载姜黄素和IR780的聚乳酸-羟基乙酸共聚物(polylactic-co-glycolicacid,PLGA)纳米粒(curcumin/IR780 PLGA nanoparticles,Cur/IR780-NPs)并对其进行表征和体外抗肿瘤评价。方法 采用乳化溶剂挥发法制备Cur/IR780-NPs,用马尔文激光粒度仪、X射线粉末衍射仪、傅里叶变换红外光谱仪、紫外可见分光光度计、透射电子显微镜对其进行表征;HPLC和紫外可见分光光度计分别测定姜黄素和IR780载药量,并考察Cur/IR780-NPs稳定性和体外释药性能;利用人肝癌HepG2细胞模型考察Cur/IR780-NPs的细胞摄取和体外抗肿瘤效果。结果 Cur/IR780-NPs形态呈球形,平均粒径为(224.10±7.06)nm、多分散指数(polydispersity index,PDI)为0.081±0.013、ζ电位为(-9.84±0.16)mV,具有良好的稳定性。Cur/IR780-NPs能够有效负载姜黄素和IR780,载药量分别为(2.21±0.07)%、(2.35±0.31)%,具有近红外光谱响应性释药性能。Cur/IR780-NPs能够被HepG2细胞有效摄取,经808 nm激光(2.0 W/cm^(2)、5 min)照射后产生光热效应,与姜黄素发挥联合抗肿瘤作用。结论 Cur/IR780-NPs有助于将姜黄素和IR780共递送至HepG2细胞内,发挥化疗-光热治疗联合抗肿瘤作用,提高肝癌的治疗效果。 展开更多
关键词 姜黄素 IR780 纳米粒 plga 抗肿瘤 联合治疗 化疗-光热治疗 乳化溶剂挥发法
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泊洛沙姆188-PLGA纳米给药系统对抗耐药肿瘤的研究 被引量:7
14
作者 王慧欣 王慧媛 +5 位作者 张梦 谭娇 王雅萍 梁剑铭 赵永星 黄永焯 《中国现代应用药学》 CAS CSCD 2014年第10期1167-1170,共4页
目的利用泊洛沙姆188对PLGA进行化学修饰,制备包载阿霉素的纳米粒,并评价纳米粒在人耐药乳腺癌细胞中的摄取能力及毒性。方法通过EDC/NHS法合成泊洛沙姆188-PLGA,通过核磁共振对其结构进行表征并测定临界胶束浓度;通过纳米沉淀法制备包... 目的利用泊洛沙姆188对PLGA进行化学修饰,制备包载阿霉素的纳米粒,并评价纳米粒在人耐药乳腺癌细胞中的摄取能力及毒性。方法通过EDC/NHS法合成泊洛沙姆188-PLGA,通过核磁共振对其结构进行表征并测定临界胶束浓度;通过纳米沉淀法制备包载阿霉素的纳米粒,通过粒度仪对纳米粒的粒径及分布进行分析,通过细胞摄取实验及细胞毒性实验对纳米粒的摄取效果及毒性进行评价。结果成功合成了泊洛沙姆188-PLGA,并制备了粒径在140 nm左右的纳米粒,该纳米粒在人耐药乳腺癌细胞中有较好的摄取效果及较强的毒性。结论泊洛沙姆188能够逆转耐药,增强耐药细胞对化疗药物的敏感程度。 展开更多
关键词 耐药 plga纳米粒 泊洛沙姆 阿霉素 MCF-7/ADR
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新型TPGS乳化紫杉醇-PEG-PLGA纳米粒的制备及其抗卵巢癌活性研究 被引量:7
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作者 薛继杨 《中南药学》 CAS 2016年第10期1037-1040,共4页
目的建立一种简便安全、载药量高的新型TPGS乳化紫杉醇-PEG-PLGA纳米粒(PTX-PEGPLGA-NP)的制备方法,研究其对人卵巢癌细胞SKOV3增殖及凋亡的影响。方法以TPGS为乳化剂,采用一步沉淀法制备PTX-PEG-PLGA-NP,以载药量和粒径为指标进行处方... 目的建立一种简便安全、载药量高的新型TPGS乳化紫杉醇-PEG-PLGA纳米粒(PTX-PEGPLGA-NP)的制备方法,研究其对人卵巢癌细胞SKOV3增殖及凋亡的影响。方法以TPGS为乳化剂,采用一步沉淀法制备PTX-PEG-PLGA-NP,以载药量和粒径为指标进行处方优化,对体外释放、稳定性等理化性质进行表征。荧光显微镜观察SKOV3细胞对载荧光素香豆素6(C6)的PEG-PLGA-NP的细胞摄取情况,MTT法和流式细胞仪分别检测PTX-PEG-PLGA-NP作用后SKOV3细胞的生长以及凋亡的情况。结果采用优化处方,制得纳米粒的包封率约为90.26%,载药量约为10.13%,平均粒径为(92.3±3.1)nm,zeta电位为(-10.48±1.54)m V。纳米制剂与普通制剂(Taxol注射液)在4 h内的累积释放分别为25.9%和98.5%,前者具有较强的缓释作用。细胞摄取实验结果表明,随着时间延长,SKOV3细胞对C6-PEG-PLGA-NP的摄取逐渐增多。MTT结果表明,PTX-PEG-PLGA-NP和PTX组相比,对SKOV3细胞抑制率没有显著差别,流式细胞术证明对于诱导SKOV3凋亡,PTX-PEG-PLGANP优于PTX。结论本项目构建TPGS乳化法制备PTX-PEG-PLGA-NP,方法简便环保。经过处方优化制备所得载紫杉醇纳米粒载药量大,粒径均匀,不仅可靶向卵巢癌SKOV3细胞,且不减弱其抑制SKOV3细胞增殖的能力,还可进一步诱导其凋亡,具有进一步应用于临床治疗卵巢癌的潜力。 展开更多
关键词 PEG-plga 纳米粒 TPGS 紫杉醇 SKOV3细胞
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Preparation and in vitro Studies of Stealth PEGylated PLGA Nanoparticles as Carriers for Arsenic Trioxide 被引量:8
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作者 王志清 刘卫 +1 位作者 徐辉碧 杨祥良 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2007年第6期795-801,共7页
The aim of this study was to prepare arsenic trioxide (ATO)-loaded stealth PEGylated PLGA nanoparticles (PEG-PLGA-NPs) and to assess the merits of PEG-PLGA-NPs as drug carriers for ATO delivery. PEG-PLGA copolymer... The aim of this study was to prepare arsenic trioxide (ATO)-loaded stealth PEGylated PLGA nanoparticles (PEG-PLGA-NPs) and to assess the merits of PEG-PLGA-NPs as drug carriers for ATO delivery. PEG-PLGA copolymer was synthesized with methoxypolyethyleneglycol (Mw=5000), D, L-lactide, and glycolide by the ring-opening polymerization method. Amorphous ATO was transformed into cubic crystal form to increase its solu-bility in the organic solvent. ATO-loaded PEG-PLGA-NPs were prepared by the modified spontaneous emulsification solvent diffusion (SESD) method, and the main experimental factors influencing the characteristics of nanopar- ticles were investigated, to optimize the preparation. To confirm the escape of PEG-PLGA-NPs from phagocytosis by phagocytes, PEG-PLGA-NPs labeled rhodamine B uptake by murine peritoneal macrophages (MPM) were analyzed by flow cytometry. The results showed that the physicochemical characteristics of PEG-PLGA-NPs were affected by the type and concentration of the emulsifiers, polymer concentration, and drug concentration. ATO-loaded PEG-PLGA-NPs, with particle size of 120.8nm, zeta potential of-10.73mV, encapsulation efficiency of 73.6%, and drug loading of 1.36%, were prepared under optimal conditions. The images of transmission electron micros-copy (TEM) indicated that the optimized nanoparticles were near spherical and without aggregation or adhesion. The release experiments in vitro showed the ATO release from PEG-PLGA-NPs exhibited consequently sustained release for more than 26d, which was in accordance with Higuchi equation. The uptake of PEG-PLGA-NPs by MPM was found to decrease markedly compared to PLGA-NPs. The experimental results showed that PEG-PLGA-NPs were potential nano drug delivery carriers for ATO. 展开更多
关键词 arsenic trioxide PEGylated-plga nanoparticles ring-opening polymerization spontaneous emulsification solvent diffusion method in vitro drug release phagocytic uptake
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新型姜黄素纳米粒制备、表征及其体外抗肿瘤活性评价 被引量:8
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作者 陈小会 蒋福升 +5 位作者 马哲龙 俞婷婷 金波 徐秀玲 施宁川 丁志山 《医学研究杂志》 2012年第6期42-47,共6页
目的制备高载药量姜黄素纳米粒,并考察其体外稳定性和抗肿瘤活性。方法用油酸(OA)对姜黄素(Cur)进行化学修饰。采用改良的溶剂挥发法制备聚乙二醇聚乳酸乙酸酯(mPEG-PLGA)载Cur-OA2纳米粒(mPEG-PLGA-Cur-OA2,PPCO)。并以纳米粒载药量(dr... 目的制备高载药量姜黄素纳米粒,并考察其体外稳定性和抗肿瘤活性。方法用油酸(OA)对姜黄素(Cur)进行化学修饰。采用改良的溶剂挥发法制备聚乙二醇聚乳酸乙酸酯(mPEG-PLGA)载Cur-OA2纳米粒(mPEG-PLGA-Cur-OA2,PPCO)。并以纳米粒载药量(drug loading,DL)、包封率(entrapment efficiency,EN)为指标,通过3因素3水平正交试验对工艺进行优化。采用正交确定工艺制备3批载药纳米粒,应用动态光散射粒度仪和透射电镜测定载药纳米粒的zeta电位、粒径与形态。采用体外37℃水浴降解特性来评价其稳定性。最后利用MTT法对纳米粒体外抗肿瘤活性进行初步评价。结果正交实验,包封率影响因素为:有机相与水相的量(B)>超声时间(C)>药物与材料比(A)。载药量影响因素为:有机相与水相的量(B)>药物与材料比(A)>超声时间(C)。利用正交设计筛选出的方法制备纳米粒,其载药量达(24.870±0.029)%,包封率为(81.250±0.101)%,zeta电位-23.9±1.6mV,平均粒径235.0±25.8nm,粒度分布均匀,呈单峰分布。载药纳米粒在37℃,前4h降解了20%,而其后的70h里,只降解了5%左右,相比姜黄素稳定性得到了极大提高。纳米粒体外抗肿瘤活性研究表明,所制备的纳米粒对HepG2细胞仍然具有较好的抑制作用,经48h处理后,其IC50为40.61μmol/L,但相比姜黄素15.76μmol/L有所下降,表现为减毒效应。结论 PPCO纳米粒呈均匀球形、载药量高,稳定性好,并有较好的体外抗肿瘤活性。 展开更多
关键词 姜黄素 油酸 聚乙二醇聚乳酸乙酸酯 纳米粒 抗肿瘤
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星点设计-效应面法优化青藤碱聚乳酸-羟基乙酸纳米粒的制备工艺 被引量:8
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作者 王婴 李木生 +2 位作者 吴瑞婵 陈蓓蕊 吴新荣 《中药新药与临床药理》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期232-237,共6页
目的制备青藤碱聚乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(1actide-co-glycolide acid),PLGA]纳米粒,并优化该处方及其制备工艺。方法采用纳米沉淀法制备纳米粒,以青藤碱和PLGA的质量比、有机相和水相的体积比、表面活性剂聚氧乙烯氢化蓖麻油(RH40)... 目的制备青藤碱聚乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(1actide-co-glycolide acid),PLGA]纳米粒,并优化该处方及其制备工艺。方法采用纳米沉淀法制备纳米粒,以青藤碱和PLGA的质量比、有机相和水相的体积比、表面活性剂聚氧乙烯氢化蓖麻油(RH40)的浓度为考察因素,以包封率和载药量为指标,通过星点设计-效应面法优化处方及制备工艺,并对其进行验证。结果青藤碱PLGA纳米粒的最佳处方和工艺条件为:青藤碱与PLGA的质量比1.4∶10;有机相与水相的体积比为2.2∶10,表面活性剂RH40的浓度为0.7%。制备的纳米粒平均粒径为113 nm,平均包封率为81.53%,平均载药量为7.65%。结论星点设计-效应面法简便可行,适用于青藤碱聚乳酸-羟基乙酸纳米粒的制备工艺优化。 展开更多
关键词 青藤碱 聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米粒 纳米沉淀法 星点设计-效应面法
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P物质-PLGA纳米缓释微粒的制备及其性质测定 被引量:3
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作者 汪银雄 段银钟 +1 位作者 吴红 孙应明 《临床口腔医学杂志》 2005年第11期657-659,共3页
目的:制备P物质(Substance P,SP)PLGA(poly lactide-co-glycolide)纳米缓释微粒,考察其性质及体外释药特性。方法:以PLGA为载体,应用复乳-溶剂挥发法制备P物质缓释纳米粒,并运用酶联免疫吸附法(ELISA)测定其载药率、包封率及体外释药特... 目的:制备P物质(Substance P,SP)PLGA(poly lactide-co-glycolide)纳米缓释微粒,考察其性质及体外释药特性。方法:以PLGA为载体,应用复乳-溶剂挥发法制备P物质缓释纳米粒,并运用酶联免疫吸附法(ELISA)测定其载药率、包封率及体外释药特性。结果:P物质缓释纳米微粒球体均匀度好,平均粒径22.32±5.41 nm,载药纳米球的载药率(0.66±0.036)%;包封率为(66.28±3.56)%。纳米粒体外释药突释期累积释放率为28.65%,12 d后释放率为77.46%。结论:建立了较好的P物质PLGA纳米缓释微粒粉制备工艺,载药纳米微粒体外具有明显缓释特性。 展开更多
关键词 P物质 纳米 药物缓释 plga
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Box-Behnken响应面法优化羟基红花黄色素A纳米粒处方工艺及体外释放评价
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作者 肖奕菲 杜利新 +3 位作者 魏起东 陆慧玲 郭志华 李雅 《中药新药与临床药理》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期122-131,共10页
目的优化羟基红花黄色素A(hydroxysafflor yellow A,HSYA)纳米粒制备工艺,并对其进行体外释放评价。方法以乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolicacid),PLGA]为载体,利用改良的复乳法制备HSYA纳米粒,通过Plackett-Burman设计实... 目的优化羟基红花黄色素A(hydroxysafflor yellow A,HSYA)纳米粒制备工艺,并对其进行体外释放评价。方法以乳酸-羟基乙酸共聚物[poly(lactic-co-glycolicacid),PLGA]为载体,利用改良的复乳法制备HSYA纳米粒,通过Plackett-Burman设计实验联用Box-Behnken响应面法优选最佳制备工艺;利用粒径测定仪、TEM扫描电镜仪、傅里叶红外光谱(FT-IR)仪、X-射线粉末衍射(XRD)仪对纳米粒进行表征;并对其进行4℃储藏稳定性、生理介质中稳定性、冻干保护剂及体外释放率考察。结果优选出纳米粒最佳工艺处方为:pH为6.95,投药量为2.8 mg,载体用量为18.2 mg;在此条件下制备出的纳米粒粒径为(176.4±1.29)nm,多分散系数(Polydiseperse Index,PDI)为(0.152±0.014),Zeta电位为(-17.6±0.46)mV,包封率为(78.5±0.49)%,载药量为(7.3±0.07)%,纳米粒形态圆整,分散性好;在4℃储存环境下、不同生理介质中稳定性良好,最佳冻干保护剂为1%葡萄糖;纳米粒48 h体外释放率为85%。结论该优化方法合理可靠,所得纳米粒稳定性良好,具有一定的缓释作用,体外释放符合一级动力学模型。 展开更多
关键词 羟基红花黄色素A plga纳米粒 Plackett-Burman设计实验 Box-Behnken响应面法 体外释放
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