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靶向肿瘤微环境的
纳米药物
载体系统
肿瘤微环境包括肿瘤部位细胞及所分泌的活性介质等,不仅可促进肿瘤发生、发展和转移,逃避免疫应答,导致治疗耐受,还为休眠细胞快速增殖提供场所。利用肿瘤微环境作为刺激因子设计纳米颗粒用于肿瘤给药可显著提高药物治疗效果。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16748
高分子
纳米药物
载体的设计与合成
纳米载体可有效地提高药物的利用度、提高疗效,并显著降低药物的毒性。本文将分析药物输送整个过程和纳米载体存在的问题,围绕临床应用的要求,举例介绍我们在高分子
纳米药物
载体方面的工作,包括提出的高效纳米载体设计的2R2SP概念和临床转化纳米载体的CES的三要素,电荷翻转高分子载体应用于癌细胞核靶向药物输送来高效克服癌细胞耐药性、自组装前药方法发展临床应用型
纳米药物
、及树枝状大分子的高效合...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15894
影响高分子
纳米药物
体内分布的因素
高分子
纳米药物
颗粒进入血液系统中,首先会与血液中的各种蛋白质发生作用,然后在调理素的作用下,被网状内皮系统的吞噬细胞识别和吞噬,因此,有相当大部分的
纳米药物
从血液中快速清除而被体内的各种器官吸收,特别是代谢器官肝、肾、脾等,真正在患病和肿瘤部位蓄积的药物含量并不多。因此,研究影响高分子
纳米药物
生物分布的影响因素成为高分子纳米的关键问题之一。高分子纳米颗粒的物理化学性质(尺寸...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15387
靶向肿瘤微环境的
纳米药物
载体系统
肿瘤微环境包括肿瘤部位细胞及所分泌的活性介质等,不仅可促进肿瘤发生、发展和转移,逃避免疫应答,导致治疗耐受,还为休眠细胞快速增殖提供场所。利用肿瘤微环境作为刺激因子设计纳米颗粒用于肿瘤给药可显著提高药物治疗效果。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18316
高分子
纳米药物
载体的设计与合成
纳米载体可有效地提高药物的利用度、提高疗效,并显著降低药物的毒性。本文将分析药物输送整个过程和纳米载体存在的问题,围绕临床应用的要求,举例介绍我们在高分子
纳米药物
载体方面的工作,包括提出的高效纳米载体设计的2R2SP概念和临床转化纳米载体的CES的三要素,电荷翻转高分子载体应用于癌细胞核靶向药物输送来高效克服癌细胞耐药性、自组装前药方法发展临床应用型
纳米药物
、及树枝状大分子的高效合...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17607
影响高分子
纳米药物
体内分布的因素
高分子
纳米药物
颗粒进入血液系统中,首先会与血液中的各种蛋白质发生作用,然后在调理素的作用下,被网状内皮系统的吞噬细胞识别和吞噬,因此,有相当大部分的
纳米药物
从血液中快速清除而被体内的各种器官吸收,特别是代谢器官肝、肾、脾等,真正在患病和肿瘤部位蓄积的药物含量并不多。因此,研究影响高分子
纳米药物
生物分布的影响因素成为高分子纳米的关键问题之一。高分子纳米颗粒的物理化学性质(尺寸...
http://www.polymer.cn/research/dis_info17401
聚磷酸酯
纳米药物
载体研究
关键字:聚磷酸酯
我们开发了不同结构及组成的生物可降解阳离子型聚磷酸酯纳米颗粒,用其作为载体来输送siRNA。其中基于聚磷酸酯的三嵌段聚合物mPEG45-PCL100-PPEEA12是一种高效的siRNA输运载体,能使siRNA避免降解并显著提高其被细胞捕获的能力。这种纳米颗粒能同时包载紫杉醇并结合PLK1 siRNA,体外与体内的实验都证明用这种共输送纳米体系可以将PLK1-siRNA和紫杉醇同时输送到癌细胞和癌组织,在降低癌基因PLK1的表达水平的同时,显著增强乳...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10547
靶向肿瘤微环境的
纳米药物
载体系统
肿瘤微环境包括肿瘤部位细胞及所分泌的活性介质等,不仅可促进肿瘤发生、发展和转移,逃避免疫应答,导致治疗耐受,还为休眠细胞快速增殖提供场所。利用肿瘤微环境作为刺激因子设计纳米颗粒用于肿瘤给药可显著提高药物治疗效果。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16748
高分子
纳米药物
载体的设计与合成
纳米载体可有效地提高药物的利用度、提高疗效,并显著降低药物的毒性。本文将分析药物输送整个过程和纳米载体存在的问题,围绕临床应用的要求,举例介绍我们在高分子
纳米药物
载体方面的工作,包括提出的高效纳米载体设计的2R2SP概念和临床转化纳米载体的CES的三要素,电荷翻转高分子载体应用于癌细胞核靶向药物输送来高效克服癌细胞耐药性、自组装前药方法发展临床应用型
纳米药物
、及树枝状大分子的高效合...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15894
影响高分子
纳米药物
体内分布的因素
高分子
纳米药物
颗粒进入血液系统中,首先会与血液中的各种蛋白质发生作用,然后在调理素的作用下,被网状内皮系统的吞噬细胞识别和吞噬,因此,有相当大部分的
纳米药物
从血液中快速清除而被体内的各种器官吸收,特别是代谢器官肝、肾、脾等,真正在患病和肿瘤部位蓄积的药物含量并不多。因此,研究影响高分子
纳米药物
生物分布的影响因素成为高分子纳米的关键问题之一。高分子纳米颗粒的物理化学性质(尺寸...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15387
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