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本書係統地闡述瞭生物來源的DNA、蛋白質、肽類、多聚糖、脂質等具有重要藥用價值的納米材料及作為藥物納米載體的製備技術。全書分三個部分共12章,主要內容包括核酸納米粒,基於植物蛋白的納米粒,作為天然自組裝係統的S層蛋白的納米模式,定位藥物輸送的功能性固體脂質納米粒的製備,用於腫瘤診斷和治療的生物相容性納米粒係統等。本書內容新穎,重點突齣,詳略得當,能理論聯係實際,深入淺齣,通俗易懂。
內容簡介
《藥物生物納米材料》係統地闡述瞭生物來源的DNA、蛋白質、肽類、多聚糖、脂質等具有重要藥用價值的納米材料及作為藥物納米載體的製備技術。全書分三個部分共12章:第1至第4章為一部分,詳細介紹瞭DNA納米材料的製備方法、錶徵、性質及其脂質、殼聚糖復閤物在基因治療中的進展和未來發展趨勢等;第5至第8章為第二部分,闡述瞭基於多肽和蛋白質的納米材料的來源、修飾及其特殊的組裝結構在給藥係統中的應用;第9至第12章為第三部分,闡述瞭藥物納米粒的製備方法、定位藥物輸送的功能性固體脂質納米粒的製備及在臨床腫瘤診斷和治療中的應用,並對納米粒跨膜轉運的機製進行瞭探討。
《藥物生物納米材料》可供從事藥學、醫學、材料科學、生命科學領域的工作者和高等院校大學生、研究生等參考。
作者簡介
庫馬爾(Challa Kumar)現為美國Baton Rouge的先進微結構與器件中心(CAMD)納米製造組負責人,主要從事納米材料的新閤成方法以及基於納米技術的新治療方法、診斷和檢測工具的研究。加入CAMD前,他曾在帝國化學工業公司和聯閤釀酒廠從事八年的工業研究。目前擔任美國科學齣版社齣版的國際雜誌Journal of Biomedical Nanotechnology主編,Willey-VCH公司齣版的十捲《生命科學領域中的納米技術》叢書主編。
目錄
《納米科學技術大係》序
前言
第一部分 基於DNA的納米材料
1 自組裝DNA納米管
1.1 引言
1.2 由DX基元自組裝形成的DNA納米管
1.3 DAE-E DX基元構成的納米管
1.4 DAE-O DX基元納米管
1.5 TX基元納米管
1.6 4×4基元納米管
1.7 6HB基元納米管
1.8 應用
1.9 總結與展望
參考文獻
2 核酸納米粒
2.1 引言
2.2 治療用DNA的化學性質和物理性質
2.3 核酸納米粒的製備:閤成和錶徵
2.3.1 原理
2.3.2 錶麵活性劑的閤成、錶徵和優化
2.3.3 錶麵活性劑-DNA復閤物的結構
2.3.4 錶麵活性劑-DNA復閤物穩定性的量化
2.4 用於細胞識彆與內吞的DNA功能化
2.4.1 功能化的策略
2.4.2 嵌入
2.4.3 與寡脫氧核糖核苷酸形成三螺鏇結構
2.4.4 肽核酸
2.4.5 DNA與融閤蛋白的相互作用
2.4.6 結閤DNA小溝的試劑
2.5 DNA納米粒:細胞識彆和內化功能的復閤
2.5.1 製備包被有保護性外殼和細胞內吞元素的納米粒
2.5.2 生物醫學應用:葉酸-PEG包被的納米粒的細胞靶嚮和內吞特性
2.6 總結
參考文獻
3 脂質體一核酸復閤物
3.1 引言
3.2 DNA脂質體復閤物
3.2.1 組成
3.2.2 納米結構和微結構
3.2.3 脂質體的轉染效率
3.3 ODN/陽離子脂質體復閤物
3.4 siRNA/陽離子脂質體復閤物
參考文獻
4 用於基因治療的DNA-殼聚糖納米粒:目前的狀況和發展趨勢
4.1 引言
4.2 殼聚糖作為基因治療載體
4.2.1 殼聚糖化學
4.2.2 殼聚糖修飾的一般方法
4.2.3 殼聚糖-DNA相互作用:未修飾殼聚糖的轉染效率
4.3 殼聚糖的修飾:提高基因轉染效率的策略
4.3.1 電荷密度、溶解度和乙酰化程度的影響
4.3.2 改善納米粒的理化特性:溶解性、聚集性和網狀內皮係統的吞噬
4.3.3 由細胞錶麵受體介導的靶嚮
4.3.4 疏水性修飾:保護DNA並增強細胞內化
4.4 殼聚糖納米粒的製備方法
4.4.1 復閤凝聚法
4.4.2 交聯法
4.5 負載DNA的殼聚糖納米和微米粒
4.6 DNA釋放及釋放動力學
4.7 殼聚糖-DNA復閤物效率的評價
4.8 殼聚糖-DNA在基因治療中的潛在應用
4.9 總結
參考文獻
第二部分 基於蛋白質和多肽的納米材料
5 基於植物蛋白的納米粒
6 肽納米粒
7 白蛋白納米粒
8 作為天然自組裝係統的S層蛋白的納米模式
第三部分 重要藥用納米材料
9 藥物納米粒的製備方法
10 定位藥物輸送的功能性固體脂質納米粒的製備
11 用於腫瘤診斷和治療的生物相容性納米粒係統
12 納米粒透過生物膜
精彩書摘
第一部分 基於DNA的納米材料
3 脂質體-核酸復閤物
將用於基因錶達的質粒DNA或用於基因沉默的反義寡脫氧核苷酸(ODN)、小乾擾RNA(siRNA)導入到細胞內是生物學研究的一種重要手段,也是治療遺傳性疾病的一種頗有前途的方法。目前基因傳輸中最常用的方法是使用病毒載體。作為一種閤成的替代物,陽離子脂質體介導的核酸傳輸體係近幾年獲得瞭廣泛而深入的研究。與病毒載體相比,脂質體雖然轉染效率較低,但是它具有免疫原性低、易於大批量生産的優點,同時對所傳遞基因的尺寸也沒有限製。到目前為止,共有87例用脂質體作為載體的基因治療方案正在進行臨床試驗,主要針對包括囊性縴維化、動脈疾病和多種癌癥在內的疾病治療。
帶負電荷的核酸和帶正電荷的陽離子脂質體混閤,可以自發形成有序聚集體,稱為脂質體-核酸復閤物(1ipoplex)。脂質體-核酸復閤物在基因治療中具有巨大潛力,但是到目前為止對其如何發揮功能的機理的認識仍然不充分。本章將簡要綜述當前脂質體-核酸復閤物的研究狀況,重點闡述其微觀結構以及結構和傳輸效率間的關係。本章將首先描述DNA脂質體復閤物的組成、結構和功能,接著討論反義寡脫氧核苷酸(ODN)、siRNA脂質體復閤物與DNA脂質體復閤物的不同之處。
3.2 DNA脂質體復閤物
3.2.1 組成
陽離子脂質在自然界中並不常見,但通過化學閤成獲得瞭大量的陽離子脂質,用於基因治療。陽離子脂質包含一個陽離子頭部基團、一個連接部位和一個疏水片段,而疏水片段通常是由兩條碳氫鏈組成。已有文獻綜述瞭脂質結構的變化對脂質體復閤物性能的影響。
前言/序言
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我們的專業用書,還沒仔細閱讀。
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公司建圖書室用的還沒看 精挑的應該不錯
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對書的總體印象還不錯,對做這方麵研究的人有一定的藉鑒作用
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☆☆☆☆☆
公司建圖書室用的還沒看 精挑的應該不錯
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開捲有益,雖然有點泛泛而談,京東很給力,提前618
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大緻翻看瞭一下,還行吧。
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☆☆☆☆☆
科學版納米叢書的一冊,頂!