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姚红娟
作品数:
12
被引量:8
H指数:1
供职机构:
军事医学科学院毒物药物研究所
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发文基金:
国家重点基础研究发展计划
国家科技重大专项
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相关领域:
医药卫生
理学
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合作作者
刘岩
军事医学科学院毒物药物研究所
孙岚
军事医学科学院毒物药物研究所
张英鸽
军事医学科学院毒物药物研究所
李劲草
军事医学科学院毒物药物研究所
蒲韵竹
军事医学科学院毒物药物研究所
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作者
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姚红娟
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刘岩
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姜爽
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1篇
2014
1篇
2013
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靶向性碳纳米管药物输送系统、其制备方法及用途
本发明提供了一种靶向性碳纳米管药物输送系统、其制备方法及用途,所述药物输送系统包括偶联物和与偶联物非共价结合的载药碳纳米管;其中,所述偶联物包括能够增强药物输送系统水溶性和生物相容性的修饰材料和与修饰材料共价结合的靶向分...
张英鸽
姚红娟
孙岚
刘岩
文献传递
碳纳米材料生物毒性的检测方法与技术
被引量:1
2013年
随着纳米科技的发展,纳米材料成为生物医药领域中的研究热点,作为靶向治疗抗肿瘤药物载体、医学诊断造影剂、抗菌药物,纳米材料均体现出良好的应用前景,人们对碳纳米材料的生物安全性也更加关注。利用准确快速的方法、技术对碳纳米材料的生物毒性进行分析与评价,对研究碳纳米材料的毒理学效应、作用机制及新型药物的筛选与研发具有重要意义。本文从生物化学和分子、离体细胞、整体动物3个水平对目前常用的检测方法进行综述。
刘岩
张英鸽
孙岚
姚红娟
关键词:
碳纳米材料
生物毒性
靶向癌干细胞的碳纳米管‑药物递送系统、其制备方法及用途
本发明涉及一种药物递送系统,其包括由碳纳米管以及吸附在碳纳米管表面的药物分子形成的载药碳纳米管、能够增强药物递送系统水溶性和生物相容性的修饰材料、和靶向分子。本发明还涉及该药物递送系统的制备方法和用途。本发明为癌干细胞的...
姚红娟
张英鸽
孙岚
刘岩
文献传递
纳米活性炭对小鼠的生存影响研究
纳米材料的应用日益广泛,其生物安全性成为关注的重要问题之一.纳米活性炭是最早被应用于医药当中的纳米碳基材料,其具有优良的吸附性能、淋巴靶向性和缓控释性,利用这些特点可以将其应用于血液灌流、淋巴示踪与清扫和药物载体等方面.
刘岩
张英鸽
孙岚
姚红娟
姜爽
蒲韵竹
李劲草
朱静雨
靶向癌干细胞的碳纳米管-盐霉素药物递送系统、其制备方法及用途
本发明涉及一种碳纳米管靶向药物递送系统,其包含:碳纳米管、与碳纳米管吸附的药物分子、修饰材料和靶向分子。本发明还涉及该碳纳米管靶向药物递送系统的制备方法和用途。本发明为癌干细胞的选择性靶向和有效清除提供了一种新型的策略,...
姚红娟
张英鸽
孙岚
刘岩
文献传递
叶酸-环糊精偶联物、药物递送载体、制备方法及用途
本发明属于医药化工领域,涉及一种叶酸‑环糊精偶联物、叶酸‑环糊精‑富勒烯药物递送载体、制备方法及用途。具体地,所述叶酸‑环糊精偶联物,由叶酸的羧基和环糊精的羟基连接形成,具体可通过叶酸的γ羧基和γ环糊精的6位羟基连接形成...
刘岩
张英鸽
孙岚
姚红娟
文献传递
纳米药物释放系统在肿瘤组织中增强的透过与滞留效应及其影响因素
被引量:6
2015年
增强的透过与滞留(EPR)效应是纳米药物递送系统(NDDS)对肿瘤组织靶向性的生物学基础。肿瘤血管和淋巴系统结构功能与正常组织之间的差异是EPR效应产生的根本原因。NDDS载体的粒径、形态及表面理化性质、系统对肿瘤组织的血流灌注和肿瘤组织微生化环境是肿瘤组织中EPR效应的主要影响因素。通过对载体粒径和形态的选择和表面理化性质的设计,提高系统对肿瘤组织的血液灌注及改变肿瘤组织微环境,可以实现对EPR效应的人为调节,提高NDDS对肿瘤组织的选择性,充分发挥EPR效应在肿瘤靶向治疗中的作用。本文对NDDS在肿瘤组织中的EPR效应原理及影响因素等进行综述。
李劲草
孙岚
姜爽
刘岩
姚红娟
蒲韵竹
朱静雨
张英鸽
关键词:
肿瘤
靶向性碳纳米管药物输送系统、其制备方法及用途
本发明提供了一种靶向性碳纳米管药物输送系统、其制备方法及用途,所述药物输送系统包括偶联物和与偶联物非共价结合的载药碳纳米管;其中,所述偶联物包括能够增强药物输送系统水溶性和生物相容性的修饰材料和与修饰材料共价结合的靶向分...
张英鸽
姚红娟
孙岚
刘岩
文献传递
用纳米药物递送系统实现腹膜癌的精准药物防治
腹膜癌可以是原发,但最多为由肝、胰、胃肠道和生殖系统癌的腹膜播散所引起.这些癌症患者往往死于腹膜癌,因此被认为是这些癌症的最终状态.高达35%的结、直肠癌和高达50%的胃癌的复发局限于腹腔而没有其他部位的转移.对腹膜癌的...
孙岚
刘岩
姚红娟
李劲草
蒲韵竹
朱静雨
张英鸽
叶酸-环糊精偶联物、药物递送载体、制备方法及用途
本发明属于医药化工领域,涉及一种叶酸-环糊精偶联物、叶酸-环糊精-富勒烯药物递送载体、制备方法及用途。具体地,所述叶酸-环糊精偶联物,由叶酸的羧基和环糊精的羟基连接形成,具体可通过叶酸的γ羧基和γ环糊精的6位羟基连接形成...
刘岩
张英鸽
孙岚
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