载药核-壳纳米纤维的制备及其应用研究的任务书.docx
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载药核-壳纳米纤维的制备及其应用研究的任务书.docx
载药核-壳纳米纤维的制备及其应用研究的任务书任务书一、任务背景:随着纳米材料的发展和应用,壳-核结构的纳米纤维在生物医学领域的应用日益被关注。载药核-壳纳米纤维具有许多优点,如高度的药物包封率、可控的药物释放速率和生物相容性等。因此,它在生物医学领域的应用前景广阔。但是,目前的制备方法还存在一些问题,例如制备过程复杂、操作繁琐等。因此,优化核-壳纳米纤维的制备方法,提高核-壳纳米纤维的药物包封率和研究其在生物医学领域的应用具有重要的意义。二、任务目的:本研究旨在制备高药物包封率的载药核-壳纳米纤维,并研究
载药核-壳纳米纤维的制备及其应用研究的中期报告.docx
载药核-壳纳米纤维的制备及其应用研究的中期报告中期报告一、研究背景和目的纳米材料作为一种新型材料,在生物医学领域有着广阔的应用前景,其中纳米纤维因其高度的纵横比和特殊的表面特性在智能药物传输、医用材料、仿生组织工程等方面具有广泛的应用前景。作为载药材料之一的纳米纤维,在卫生保健和医疗上有着极大潜力。为了进一步完善纳米纤维的载药性能,本文研究了一种载药核-壳纳米纤维的制备及其应用。该纳米纤维具有核-壳结构,核心可用于载药,壳层提供了材料的保护和传输作用。研究旨在实现该纳米纤维在智能药物传输方面的应用,用于提
一种核壳载药纳米纤维敷料及其制备方法.pdf
本发明属于伤口敷料技术领域,尤其涉及一种核壳载药纳米纤维敷料及其制备方法。本发明提供了一种核壳载药纳米纤维敷料,核壳载药纳米纤维敷料经同轴静电纺丝得到,能够实现药物持续释放,核层组成为蜂蜜和聚乙烯醇,壳层组成为ε‑聚赖氨酸和聚己内酯,核壳结构可以有效保护天然活性物质蜂蜜,避免有机溶剂对其活性成分的影响,通过包裹疏水性壳层聚己内酯,可以避免使用有毒有机溶剂戊二醛交联聚乙烯醇;在壳层负载ε‑聚赖氨酸,不仅具有良好的抑菌作用,并且,ε‑聚赖氨酸还可以增强细胞与材料的相互作用,有利于细胞黏附和增殖,具有良好的生物
核壳结构载药纤维的制备与研究.docx
核壳结构载药纤维的制备与研究核壳结构载药纤维的制备与研究摘要:核壳结构载药纤维是一种具有重要应用潜力的新型纳米材料,通过其高比表面积和特殊的结构,在药物传递和生物医学领域具有广阔的应用前景。本论文综述了核壳结构载药纤维的制备方法、特性以及其在药物运输等方面的应用研究,为进一步的研究和应用提供了理论基础和技术支持。一、引言核壳结构载药纤维是一种由纤维构成的材料,具有核心和壳层两部分组成。核心通常是药物或其他活性物质,而壳层则起到保护和控制释放的作用。该结构具有一系列优越性能,如高比表面积、可控缓释和靶向性,
一种靶向核壳结构载药纳米颗粒及其制备方法.pdf
本发明涉及纳米生物医药技术领域,提供了一种靶向核壳结构载药纳米颗粒及其制备方法。本发明提供的靶向核壳结构载药纳米颗粒包括载药内核和包覆在所述载药内核表面的载药壳层,所述载药内核包括发光载药核心、修饰在所述发光载药核心表面的细胞穿膜肽以及吸附在所述细胞穿膜肽表面的基因药物,载药壳层包括磷酸钙层、掺杂在磷酸钙层中的化疗药物和修饰在磷酸钙层表面的核酸适配体。本发明提供的靶向核壳结构载药纳米颗粒能够靶向肿瘤组织,有效提高纳米药物在肿瘤组织的富集与滞留,并能够利用在肿瘤组织弱酸性微环境中的响应性可控释放化疗药物和基