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一种改善肿瘤细胞化疗耐药的铁基磁性纳米颗粒制造技术

技术编号:33958753 阅读:10 留言:0更新日期:2022-06-30 00:06
本发明专利技术公开了一种改善肿瘤细胞化疗药物的耐药性的铁基磁性纳米颗粒,包括铁基磁性纳米颗粒,所述铁基磁性纳米颗粒为Fe、FeCo、Fe2C、FePt或MFe2O4中的至少一种,其中,M为Fe、Mn、Co、Ni或Zn,或金属掺杂的铁基磁性纳米颗粒,所述铁基磁性纳米颗粒可降低肿瘤细胞对化疗药物的IC

【技术实现步骤摘要】
一种改善肿瘤细胞化疗耐药的铁基磁性纳米颗粒


[0001]本专利技术涉及纳米材料
,具体涉及一种改善肿瘤细胞化疗药物的耐药性的铁基磁性纳米颗粒。

技术介绍

[0002]癌症是当今世界上对人类健康与生命危害最大的疾病之一,化疗仍为目前医疗界非手术治疗癌症的主要手段。尽管化疗药物在早期对肿瘤生长有一定的抑制作用,但治疗后肿瘤细胞往往产生耐药性,是导致肿瘤化疗失败的主要原因。多药耐药(multidrug resistance,MDR)是指在反复多次将某种药物治疗肿瘤细胞后,该肿瘤细胞不仅对初次应用的药物产生耐药,还会对作用机制不同、功能相似、结构差异大的其它抗肿瘤药物产生耐药。MDR的主要机制是由于P

糖蛋白(一种ATP

binding cassette膜转运蛋白)在肿瘤细胞膜表面过表达,能够将游离的化疗药物泵出细胞,阻止其进入胞内。如何克服肿瘤细胞对化疗药物的耐药性是肿瘤化疗急需解决的问题。
[0003]鉴于此,有研究使用小干扰RNA(siRNA)或者microRNA(miRNA)沉默MDR基因表达从而降低肿瘤细胞耐药蛋白P

糖蛋白的表达(中国专利201910092352.7)来对抗MDR,但存在体内稳定性差、循环时间短、递送至作用靶点效率低、内涵体逃逸困难等问题,导致疗效不显著。有报道以P

糖蛋白抑制剂(如酪氨酸激酶抑制剂)来对抗化疗药物的MDR,但对正常组织产生严重的毒副作用。也有研究报道采取联合药物克服MDR,如将地高辛与顺铂联合的用药策略,提高了化疗药物的治疗效果。然而,上述的解决方案中均是以地高辛诱导了钙网蛋白外翻来刺激免疫系统杀伤肿瘤细胞,实际上并没有解决MDR的问题,而且治疗方案非常复杂。

技术实现思路

[0004]针对上述问题,本专利技术提供了一种增加了肿瘤细胞对化疗药物的敏感性、提高化疗疗效、减轻癌晚期病人的痛苦的铁基磁性纳米颗粒。
[0005]具体地,本专利技术提供了一种铁基磁性纳米颗粒,包括铁基磁性纳米颗粒,所述铁基磁性纳米颗粒为Fe、FeCo、Fe2C、FePt或MFe2O4中的至少一种,其中,M为Fe、Mn、Co、Ni或Zn,或金属掺杂的铁基磁性纳米颗粒,所述铁基磁性纳米颗粒可降低肿瘤细胞对化疗药物的IC
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,增加肿瘤细胞对该化疗药物的敏感性,改善耐药肿瘤细胞的耐药性。
[0006]进一步地,所述铁基磁性纳米颗粒粒径为3~500纳米。
[0007]进一步地,所述铁基磁性纳米颗粒表面有具有亲水性聚合物以使其能够分散于水溶液中,所述亲水性聚合物包括3,4

二羟基氢化肉桂酸(DHCA)、聚乙二醇(PEG)、多巴胺(DA)。
[0008]进一步地,所述铁基磁性纳米颗粒表面有具有双亲性聚合物以使其能够分散于水溶液中,所述双亲性聚合物包括十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),聚乳酸

羟基乙酸共聚物(PLGA),聚丙烯酸(PAA)。
[0009]进一步地,将所述铁基磁性纳米材料与耐药肿瘤细胞株共孵育后,能够降低耐药肿瘤细胞对抗肿瘤化疗药物的IC
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[0010]进一步地,所述耐药肿瘤细胞包括对蒽环类抗生素、铂类抗肿瘤药物、紫杉醇、吉西他滨中的至少一种单耐药或多耐药。
[0011]进一步地,所述耐蒽环类抗生素的耐药细胞包括耐阿霉素、表阿霉素、柔红霉素中的至少一种。
[0012]进一步地,所述耐铂类抗肿瘤药物的耐药细胞包括耐顺铂、卡铂、奥沙利铂中的至少一种。
[0013]本专利技术与现有技术相比的优点在于:将铁基磁性纳米颗粒与耐药肿瘤细胞共孵育,降低了肿瘤细胞对化疗药物的半数抑制浓度剂量(IC
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),增加了肿瘤细胞对该化疗药物的敏感性,提高化疗疗效;铁基磁性纳米材料,尤其是氧化铁纳米材料(如临床使用的氧化铁纳米颗粒)因具有良好的生物学相容性,被广泛应用于生物医药领域;实施过程不繁琐,有望为已出现肿瘤耐药的患者提供一个普惠治疗的选择,同时减轻癌晚期病人的痛苦,提高生活质量。
附图说明
[0014]图1A为本专利技术实施例1的Fe3O4纳米颗粒(NPs)的透射电镜(TEM)图;
[0015]图1B为本专利技术实施例2的Au NPs的TEM图;
[0016]图2为本专利技术实施例1的Fe3O
4 NPs与MCF

7R共孵育不同时间(0

12h),再与DOX孵育24h,测出每个时间段的IC
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图;
[0017]图3为本专利技术实施例2的Au NPs与MCF

7R共孵育不同时间(0

12h),再与DOX孵育24h,测出每个时间段的IC
50
图;
[0018]图4为本专利技术实施例3的MCF

7R在不同条件下对DOX的内吞量。
具体实施方式
[0019]下面结合附图对本专利技术做进一步的详细说明。
[0020]实施例1
[0021]1、首先制备15nm DHCA修饰超顺磁性氧化铁纳米颗粒(Fe3O
4 NPs)
[0022]1)称量1.80g油酸铁,0.285g油酸,加入10g十八烯中,置于50mL三口烧瓶内,升温至110℃排水30min,然后以3℃/min升温320℃保温45min,至溶液呈澄清透亮黑褐色,反应结束,反应结束后停止加热,自然冷却至室温。反应应当在氩气的保护下进行,以避免任何不希望发生的副反应;
[0023]2)用正己烷作为分散剂,每次加2mL;无水乙醇30mL作为沉淀剂,以每分钟8000转速离心10分钟,反复离心洗涤3次后,最终产物分散于正己烷中;
[0024]3)取用50mL离心管称取其空管质量并记录;加入1mL Fe3O
4 NPs,于干燥箱中烘干Fe3O
4 NPs溶液中的正己烷,称取质量,得到颗粒的质量;
[0025]4)按20:50的比例,称取相应质量的配体(DHCA)加入至50mL三口烧瓶中;用吸管加约5mL的四氢呋喃于三口烧瓶中;
[0026]5)架起磁力搅拌装置,设置温度为55℃,样品离心管中加入(2

5mL)四氢呋喃,超
声溶解后,待温度升高至55℃后,加入至三口烧瓶,反应5h以上(途中保证液面不能低于温度计探头);
[0027]6)反应完后,关掉磁力搅拌装置,冷却至室温后,用吸管吸取三口烧瓶液体于离心管中,加入1mL 0.5mol/L氢氧化钠进行离心(5000rpm/10min);离心后去掉上清,分散在2mL水中备用。
[0028]对所制备的Fe3O
4 NPs进行表征,取2μL分散有Fe3O
4 NPs的水溶液滴在镀有碳膜的Cu网上,自然干燥后做表征。图1A中可以看出,Fe3O
4 NPs大小形貌均一,具有单分散性,尺寸在15nm左本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种改善肿瘤细胞化疗药物的耐药性的铁基磁性纳米颗粒,其特征在于:包括铁基磁性纳米颗粒,所述铁基磁性纳米颗粒为Fe、FeCo、Fe2C、FePt或MFe2O4中的至少一种,其中,M为Fe、Mn、Co、Ni或Zn,或金属掺杂的铁基磁性纳米颗粒,所述铁基磁性纳米颗粒可降低肿瘤细胞对化疗药物的IC
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,增加肿瘤细胞对该化疗药物的敏感性,改善耐药肿瘤细胞的耐药性。2.根据权利要求1所述的一种改善肿瘤细胞化疗药物的耐药性的铁基磁性纳米颗粒,其特征在于:所述铁基磁性纳米颗粒粒径为3~500纳米。3.根据权利要求1所述的一种改善肿瘤细胞化疗药物的耐药性的铁基磁性纳米颗粒,其特征在于:所述铁基磁性纳米颗粒表面有具有亲水性聚合物以使其能够分散于水溶液中,所述亲水性聚合物包括3,4

二羟基氢化肉桂酸(DHCA)、聚乙二醇(PEG)、多巴胺(DA)。4.根据权利要求1所述的一种改善肿瘤细胞化疗药物的耐药性的铁基磁性纳米颗粒,其特征在于:所述铁基磁性纳米颗粒表面有具有双亲性聚合物...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘晓丽李虎刚晏彬樊海明
申请(专利权)人:西北大学
类型:发明
国别省市:

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