[发明专利]用于肿瘤化疗与光热联合治疗的pH/还原双重敏感多功能纳米胶束及其应用在审

专利信息
申请号: 201810489663.2 申请日: 2018-05-21
公开(公告)号: CN108354901A 公开(公告)日: 2018-08-03
发明(设计)人: 张琳华;朱敦皖;秦玉;樊帆;张志明 申请(专利权)人: 中国医学科学院生物医学工程研究所
主分类号: A61K9/107 分类号: A61K9/107;A61K47/24;A61K47/22;A61K47/34;A61K31/704;A61K41/00;A61P35/00
代理公司: 天津市杰盈专利代理有限公司 12207 代理人: 赵尊生
地址: 300192 *** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 还原 联合治疗 光热 胶束 多功能纳米 化疗药物 肿瘤化疗 光敏剂 载药量 粒径 聚合物纳米胶束 光热转换效应 共价键修饰 疏水性内核 靶向基团 分散性好 活性基团 胶束表面 空间稳定 联合靶向 临床应用 敏感特性 荧光成像 智能响应 肿瘤靶向 肿瘤部位 磷脂 聚合物 敏感 包封率 长循环 亲水性 质量比 自组装 触发 包载 给药 共混 叶酸 抑瘤 制备 化疗 应用 肿瘤 治疗
【说明书】:

发明涉及一种用于肿瘤化疗与光热联合治疗的pH/还原双重敏感多功能纳米胶束及其应用,以具有pH敏感特性的PCL‑acetal‑PEG聚合物、具有还原敏感特性的PCL‑ss‑PEG‑ss‑PCL聚合物和具有活性基团的磷脂DSPE‑PEG‑NH2为原料共混后自组装制备出pH/还原智能响应性的聚合物纳米胶束为载体,化疗药物与光敏剂包载于胶束的疏水性内核,外壳为亲水性PEG,具有长循环和空间稳定特性,叶酸靶向基团通过共价键修饰于胶束表面;载药量为4‑10%,化疗药物与光敏剂的质量比为0.5‑2;粒径小于200 nm。本发明具有分散性好、粒径小、较好的光热转换效应、载药量和包封率高的优点,可实现肿瘤靶向给药、荧光成像肿瘤部位、pH/还原触发释药、化疗‑光热联合治疗提高抑瘤效果,在肿瘤的联合靶向治疗方面具有广阔的临床应用前景。

技术领域

本发明涉及一种用于肿瘤化疗与光热联合治疗的pH/还原双重敏感多功能纳米胶束及其应用,具体是具有肿瘤靶向同时对肿瘤微环境具有pH及还原敏感双重响应性,并且能够高效包载化疗药物与光敏剂,实现对肿瘤的协同治疗作用,为靶向肿瘤化疗与光热联合作用的多功能杂化胶束递药系统。

背景技术

肿瘤尤其是恶性肿瘤严重威胁着人类的健康,由于其具有浸润、复发、转移、无限增殖等特点使得肿瘤的治疗成为临床上的一大难题。化疗是目前临床上治疗肿瘤的最主要的手段,但是化疗药物具有非特异性结合、体内不稳定性和毒副作用强等缺点,使得化疗药物的治疗效果有一定的局限性。因此开发合适的药物载体,使化疗药物能特异性进入肿瘤细胞后快速释放,达到高效的杀伤肿瘤细胞的作用,是突破肿瘤治疗的核心问题。

纳米载药体系中,聚合物胶束是一种成功用于药物载体的纳米制剂。与传统的化疗药物相比,能够有效减缓药物毒性,已被证明是一种很有应用前景的药物制剂。聚合物胶束表面具有亲水性外壳,粒径较小,可以利用肿瘤的EPR效应,有效地将药物运输到病理区域,同时基于特殊的肿瘤微环境可以设计不同刺激响应的纳米粒,从而实现药物在肿瘤靶部位的快速释放而提高疗效。本领域研究者尝试用pH响应、还原敏感等材料制备具有肿瘤微环境响应的聚合物胶束,聚合物胶束的疏水内腔能够很好地包载不同种疏水药物,可实现联合用药及多功能运载。此外,通过设计、优化聚合物内核及PEG膜层更可构建智能纳米药物载体实现药物定点、定量、定时进行释放,有效降低药物的毒副作用。然而,但是由于肿瘤的多样性、复杂性和异质性,单一肿瘤化疗方案并不能满足目前的治疗需求。脱靶效应、药物失活和细胞耐药等问题的出现都需要研究者进一步开发联合治疗方法,发挥协同作用效果。

近年来,光热疗法因其侵袭性小,治疗精度高,对正常组织的损伤低,以及具备远程智能控制等特性使其发展前景广阔。PTT应用光敏剂,结合近红外NIR激光照射时,能产生高热,使得肿瘤细胞被热消融。光敏剂吲哚菁绿(Indocyanine Green,ICG)是一种近红外三碳花菁染料,是目前唯一被美国食品药品监督管理局批准用于临床的近红外成像试剂,同时能强烈的吸收光能将其转化为热能或产生单线态氧,可用于光热疗法或光动力治疗。纳米递送系统在肿瘤治疗研究中扮演了重要角色,不仅能够提高ICG的光稳定性、水稳定性和热稳定性,还能可有效避免ICG的分解及体内清除,同时能够调节ICG的体内循环和分布,使其更有利于肿瘤的光热疗法。

许多研究表明,光热疗法可以完全杀死原发性肿瘤,但不能根除转移性肿瘤细胞,而化疗作为一种全身治疗手段可以提高抗肿瘤制剂对原发性和转移性肿瘤细胞的杀伤力。因此,化疗和光热疗法的结合在基础研究和临床治疗中都备受关注。一方面,光热疗法生成的热能可改变细胞膜的通透性,加速细胞内传递,从而提高肿瘤对化疗药的敏感性;另一方面,光热疗法产生的热能可加速药物从载体的释放,提高对靶细胞的毒性。不仅如此,过高热还能造成肿瘤细胞的凋亡坏死和消融。

发明内容

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