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Biomacromolecules: Systemic mRNA Delivery to the Lungs by Functional Polyester-based Carriers
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http://www.polymer.cn//ss/yanyunfeng/publicationsshow_12317.html |
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2018--ACS Sustainable Chemistry & Engineering刊登苟双全在卵清蛋白-EGCG纳米药物治疗溃疡性结肠炎方面的最新进展
题目:Green Fabrication of Ovalbumin Nanoparticles as Natural Polyphenol Carriers for Ulcerative Colitis Therapy
作者:Shuangquan Gou(苟双全), Qiubing Chen, Yan Liu, Liang Zeng, Heliang Song, Zhigang Xu, Yuejun Kang,*(共同通讯作者) Changming Li, and Bo Xiao*(共同通讯作者)
杂志:ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF = 6.1)
http://www.polymer.cn/ss/bxiao/newsshow_5482.html |
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抗肿瘤药物纳米制剂的高分子载体材料研究
关键字:聚谷氨酸,顺铂,阿霉素,抗肿瘤药,纳米药物 传统的化疗药具有强烈毒副作用,极大影响了治疗效果和患者的生活质量。化疗药产生毒副作用的重要原因是其毒性大而且没有选择性,在杀死肿瘤细胞的同时,也损害了正常细胞和组织。而通过发展抗肿瘤药物纳米制剂,使药物缓慢释放并更加集中地作用于肿瘤细胞,可明显降低抗肿瘤药物的毒副作用。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16813 |
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酸致可拆卸核壳“类胶束”纳米药物载体设计
关键字:可拆卸核壳“类胶束”,pH 敏感,苯硼酸,自组装,纳米载体 基于硼酸及其硼酸衍生物的药物控释体系目前多是聚焦于其葡萄糖敏感性,利用硼酸与二醇形成环酯键的不稳定性来构建 pH 敏感释药体系的研究少有报道。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16765 |
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抗肿瘤药物纳米制剂的高分子载体材料研究
关键字:聚谷氨酸,顺铂,阿霉素,抗肿瘤药,纳米药物 传统的化疗药具有强烈毒副作用,极大影响了治疗效果和患者的生活质量。化疗药产生毒副作用的重要原因是其毒性大而且没有选择性,在杀死肿瘤细胞的同时,也损害了正常细胞和组织。而通过发展抗肿瘤药物纳米制剂,使药物缓慢释放并更加集中地作用于肿瘤细胞,可明显降低抗肿瘤药物的毒副作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18365 |
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酸致可拆卸核壳“类胶束”纳米药物载体设计
关键字:可拆卸核壳“类胶束”,pH 敏感,苯硼酸,自组装,纳米载体 基于硼酸及其硼酸衍生物的药物控释体系目前多是聚焦于其葡萄糖敏感性,利用硼酸与二醇形成环酯键的不稳定性来构建 pH 敏感释药体系的研究少有报道。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18323 |
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星形四嵌段多肽共聚物纳米药载体研究
关键字:星型嵌段共聚物,多肽,纳米药物载体 星形嵌段共聚物以其核-壳两亲性以及类似于单分子胶团的稳定,在纳米药物载 体领域受到越来多的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15417 |
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一种新型pH敏感纳米药物载体
关键字:聚合物胶束,药物载体,复合材料,环境敏感 传统高分子胶束在药物递送系中存诸多的不足,例如,载药量低,能够到达病灶部位的药物少,药物人生物利用度低,为了克服这些不足取得很好治疗效果,各种新型的药物递送系统不断出现。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15412 |
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葡萄糖响应性纳米药物输送材料的制备及性质研究
关键字:葡萄糖响应,苯硼酸,两亲性聚合物,药物释放 本文以1,1,1-三羟甲基丙烷和苯硼酸为原料,通过丙烯酰氯修饰合成一种新单体即(2-苯硼酸酯-5-乙基-1,3-二氧己环)丙烯酸酯(PBDEMA),并以聚乙二醇单甲醚(MPEG)为大分子引发剂,采用原子转移自由基聚合方法制备了葡萄糖响应性两亲性聚合物(MPEG-b-PPBDEMA)。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15054 |
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pH 响应型纳米药物输送载体的合成
关键字:pH响应,纳米输送载体,自组装行为 本文基于两亲性嵌段共聚物在水溶液中经自组装过程形成高分子纳米颗粒并承载药物分子,其疏水片断在酸性环境中由疏水性向亲水性转化,失去自组装成核驱动力,破坏原有纳米颗粒形态,作为药物释放动力,设计并合成一种pH响应型纳米药物输送载体。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10734 |
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