生物響應性超分子前藥水凝膠是指利用超分子相互作用,將具有生物響應性連接鍵的前藥分子自組裝成水凝膠的形式。這種水凝膠可以在腫瘤微環境中受到特定的刺激,如 pH、酶、氧化還原等,從而釋放出活性藥物,實現對腫瘤的化療和免疫治療。
載藥微氣泡超聲造影劑是一種利用超聲波進行定位和釋藥的靶向藥物運輸系統,可以提高超聲成像的信號和質量,同時實現藥物在腫瘤部位的高效遞送。
過程仿生細胞外基質材料是指利用生物技術或物理化學方法,模擬細胞外基質(extracellular matrix,ECM)的組成、結構和功能,構建具有生物相容性、生物活性和可降解性的材料,用于組織工程、再生醫學和醫美領域。
緩控釋微針是一種新型的透皮藥物遞送系統,它利用微米級的細小針尖以陣列的方式連接在基座上組成,能夠穿透皮膚角質層,將藥物直接輸送到表皮或真皮層,實現對局部或全身的治療。
基于光控釋血小板的腦膠質瘤靶向光動力治療是一種利用血小板作為載體,將納米光敏劑傳遞到腫瘤部位,然后通過激光輻照控制納米光敏劑的釋放和活化,從而產生活性氧殺傷腫瘤細胞的治療方法。
抗原自納米化疫苗是一種利用納米技術將抗原包裹在納米顆粒中,從而提高抗原的穩定性、免疫原性和靶向性的疫苗。這種疫苗可以用于預防或治療多種傳染病和腫瘤。
智能微針藥物遞送系統是一種利用微小的針狀結構穿透皮膚表層,實現藥物的經皮給藥和控制釋放的技術,可以提高藥物的生物利用度和治療效果,同時減少藥物的副作用和給藥次數。
半胱質體(thiolated liposomes)是一種在脂質體表面引入含硫基團的納米載體,具有高穩定性、高滲透性、高靶向性和高生物相容性等優點,是一種有效的藥物遞送系統。
銅基抗腫瘤納米材料是一種利用銅或其化合物構成的納米尺度的材料,具有特殊的光學、電化學、催化和生物活性等性質,可以用于癌癥的診斷和治療。
多維度仿生雜化醫用材料是指利用仿生技術,將天然生物材料(如細胞外囊泡、蛋白質、多肽等)與人工納米材料(如金屬、硅、碳等)結合,形成具有多種功能和特性的復合材料,用于腫瘤治療和組織修復。
一氧化氮(NO)是一種具有多種生物學功能的信號分子,可以參與血管舒張、神經傳遞、免疫調節等過程。在腫瘤治療方面,NO可以促進腫瘤血管正;纳颇[瘤缺氧狀態,抑制腫瘤免疫逃逸,增強其他抗癌藥物的傳遞和效果。
