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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及肿瘤药物制备。更具体地,涉及一种高熵水滑石纳米片及其制备方法和应用。
技术介绍
1、根据世界卫生组织最新发布的关于癌症的报告,每六个人中就有一人死于癌症。目前治疗癌症的方法有手术、化疗、放疗、免疫疗法、靶向治疗及其他疗法(int.j.mol.sci.2022,23,2288.)。自1846年麻醉专利技术以来,手术治疗在去除体内恶性肿瘤方面发挥了重要作用,但手术切除肿瘤组织有易复发的缺点(materials science&engineering c 108(2020)110198)。化疗经常与一种或多种其他药物联合使用,杀死癌细胞。药物可以循环到全身大多数组织和器官,进行全身治疗。但化疗也存在一些缺陷,例如容易出现耐药性、抗肿瘤药物非特异性全身扩散、抵达目标组织的药物浓度过低和毒性副作用大等,这些缺陷影响了正常细胞的增殖并且损害了人体正常组织和器官。放射治疗是临床治疗肿瘤的主要方式之一,它通过产生局部电离辐射来破坏癌细胞,以实现抗肿瘤效果。放疗对于无法手术或未完全切除肿瘤的患者以及复发肿瘤患者非常重要。放疗可以诱导免疫原性细胞死亡,从而诱导全身免疫效应。但放射治疗会对邻近的正常组织造成辐射损伤。此外,肿瘤对放疗有一定的抵抗力,限制了放疗的治疗效果(proc natl acad sciusa,2019,116(37):18584-9.)。因此,需要寻找一种既能提高肿瘤治疗效果,又能减少对正常细胞的损伤的治疗策略。
2、自20世纪80年代末以来,使用低强度超声和声敏剂的声动力疗法已成为一种新的癌症治
3、基于此有必要提供一种制备高熵水滑石纳米片材料的简便方法,使得该材料能应用于肿瘤治疗。
技术实现思路
1、基于以上事实,本专利技术的目的在于提供一种高熵水滑石纳米片及其制备方法和应用。
2、为达到上述目的,本专利技术采用下述技术方案:
3、一方面,本专利技术提供一种高熵水滑石纳米片,所述水滑石纳米片的层板中的金属包含cu、mn、co、ni和fe,且各金属以离子的形式存在;所述层板表面带有正电荷,层间带有负电荷;且所述水滑石纳米片的尺寸在30±10nm。
4、需要说明,本专利技术技术方案中“尺寸”是指纳米片的长度。
5、本技术方案的高熵水滑石纳米片中,其层板中同时含有cu、mn、co、ni和fe等金属离子,且这些金属离子均匀的分布在层板中。这种高熵水滑石纳米片与nife-水滑石纳米片等相比,产生活性氧的能力更强进一步地,所述cu、mn、co、ni、fe的摩尔比为1:1:1:1:1。
6、又一方面,本专利技术提供如上所述的高熵水滑石纳米片的制备方法,包括如下步骤:
7、将金属的可溶性盐溶液和氢氧化钠的水溶液同时加入0.2mol/l的硝酸钠溶液中,调节ph至碱性,在50-100℃下搅拌反应0.5-6h后,经离心、洗涤、干燥,得到所述高熵水滑石纳米片。
8、得到的高熵水滑石纳米片分散至水中即可得到水滑石纳米片胶体。
9、通过控制搅拌反应温度,能使得得到的水滑石纳米片尺寸均匀且尺寸小。
10、进一步地,所述金属的可溶性盐溶液中,金属的可溶性盐为金属的硝酸盐或金属的可溶性氯盐。
11、进一步地,所述金属的可溶性盐由硝酸铜、氯化锰、硝酸钴、硝酸镍和硝酸铁组成。
12、进一步地,所述金属的可溶性盐溶液为硝酸铜的水溶液、氯化锰的水溶液、硝酸钴的水溶液、硝酸镍的水溶液和硝酸铁的水溶液组成。
13、进一步地,所述硝酸铜的水溶液、氯化锰的水溶液、硝酸钴的水溶液、硝酸镍的水溶液和硝酸铁的水溶液的浓度均为0.04mol/l。
14、进一步地,所述金属的可溶性盐溶液中,硝酸铜、氯化锰、硝酸钴、硝酸镍和硝酸铁的摩尔比为1:1:1:1:1。
15、进一步地,所述硝酸钠溶液中,溶剂为聚乙二醇400和水按体积比1:3的比例混合的混合液。
16、又一方面,本专利技术提供一种声敏剂,其由如上所述的高熵水滑石纳米片制备得到。
17、又一方面,本专利技术提供如上所述的高熵水滑石纳米片在制备肿瘤治疗用声敏剂中的应用。
18、又一方面,本专利技术提供如上所述的高熵水滑石纳米片在制备磁共振成像剂中的应用。
19、本专利技术中使用的各种原料,如无特殊说明,均可市售购买得到或通过本领域常规手段获得。
20、本专利技术的有益效果如下:
21、本专利技术提供的高熵水滑石纳米片在作为声敏剂使用时,具有核磁成像性能的同时,经过超声后,在肿瘤微环境中可以产生大量的活性氧物种,展现出优异的声动力治疗效果。此外,该水滑石纳米片中的锰离子可以有效提高核磁成像效果,且生物相容性较好。
22、本专利技术提供的高熵水滑石纳米片的制备方法中,用双滴模板法合成铜锰钴镍铁水滑石纳米片,该制备方法简单,条件可控。
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1.一种高熵水滑石纳米片,其特征在于,所述水滑石纳米片的层板中的金属包含Cu、Mn、Co、Ni和Fe,且各金属以离子的形式存在;所述层板表面带有正电荷,层间带有负电荷;且所述水滑石纳米片的尺寸在30±10nm。
2.根据权利要求1所述的高熵水滑石纳米片,其特征在于,所述Cu、Mn、Co、Ni、Fe的摩尔比为1:1:1:1:1。
3.如权利要求1-2任一项所述的高熵水滑石纳米片的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述金属的可溶性盐溶液中,金属的可溶性盐为金属的硝酸盐或金属的可溶性氯盐。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述金属的可溶性盐由硝酸铜、氯化锰、硝酸钴、硝酸镍和硝酸铁组成。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述硝酸铜、氯化锰、硝酸钴、硝酸镍和硝酸铁的摩尔比为1:1:1:1:1。
7.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述硝酸钠溶液中,溶剂为聚乙二醇400和水按体积比1:3的比例混合的混合液。
8.一种声敏剂
9.如权利要求1-2任一项所述的高熵水滑石纳米片在制备肿瘤治疗用声敏剂中的应用。
10.如权利要求1-2任一项所述的高熵水滑石纳米片在制备磁共振成像剂中的应用。
...【技术特征摘要】
1.一种高熵水滑石纳米片,其特征在于,所述水滑石纳米片的层板中的金属包含cu、mn、co、ni和fe,且各金属以离子的形式存在;所述层板表面带有正电荷,层间带有负电荷;且所述水滑石纳米片的尺寸在30±10nm。
2.根据权利要求1所述的高熵水滑石纳米片,其特征在于,所述cu、mn、co、ni、fe的摩尔比为1:1:1:1:1。
3.如权利要求1-2任一项所述的高熵水滑石纳米片的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述金属的可溶性盐溶液中,金属的可溶性盐为金属的硝酸盐或金属的可溶性氯盐。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特...
【专利技术属性】
技术研发人员:关山月,姜雅硕,戚洪彬,周树云,
申请(专利权)人:中国科学院理化技术研究所,
类型:发明
国别省市:
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