納米藥物傳輸?shù)姆肿觿?dòng)力學(xué)模擬
發(fā)布時(shí)間:2021-08-21 22:18
納米藥物是當(dāng)前研究的熱點(diǎn),因其特殊的尺寸效應(yīng)和表面效應(yīng),與常規(guī)藥物相比,它具有穿透能力強(qiáng)、靶向性好、催化效率高等優(yōu)點(diǎn),在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用。近年來,隨著納米技術(shù)的快速發(fā)展,臨床多種治療方式均采用了納米藥物,如呼吸治療。呼吸治療通常是指納米藥物經(jīng)呼吸道進(jìn)入肺部,進(jìn)而參與體內(nèi)循環(huán),相對(duì)于全身給藥而言具有較大的優(yōu)勢。納米藥物在經(jīng)過呼吸道進(jìn)入肺泡時(shí),首先會(huì)與肺表面活性劑發(fā)生相互作用。肺表面活性劑是納米藥物經(jīng)肺進(jìn)入人體的第一道生物學(xué)屏障,直接決定著納米藥物的最終去向。因此,了解納米藥物與肺表面活性劑的相互作用將有助于呼吸治療中納米藥物的研發(fā),F(xiàn)階段,計(jì)算手段的不斷提升使得多個(gè)領(lǐng)域可以通過計(jì)算機(jī)來模擬原子或分子的動(dòng)力學(xué)軌跡,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)研究目標(biāo)的定量或定性的觀測。本文的主要工作是通過計(jì)算機(jī)來模擬納米藥物與肺表面活性劑的相互作用,而納米藥物主要以剛性納米顆粒作為藥物載體,肺表面活性劑主要是由不同磷脂按照一定比例組合而成的磷脂單分子層,因此為了簡化研究過程,本文采用粗粒度的分子動(dòng)力學(xué)研究方法,以剛性納米顆粒作為納米藥物,磷脂單分子層作為肺表面活性劑進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)。研究內(nèi)容概括如下:1.不同尺寸的納...
【文章來源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
應(yīng)用于納米技術(shù)的納米材料微觀示意圖
圖 1.2 納米藥物在小鼠體內(nèi)靶向的示意圖Fig.1.2 Schematic of nano-medicine targeting in mice藥物在生物體內(nèi)具備長循環(huán)、隱形以及穩(wěn)定等特點(diǎn),因此有利于藥物
圖 1.3 磁性氧化鐵納米顆粒的電鏡圖(左下圖為其粒徑分布)ages of magnetic iron oxide nanoparticles (the bottom left picturedistribution graph of magnetic iron oxide nanoparticles)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米藥物與納米生物技術(shù)[J]. 申有青. 國際學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài). 2016(02)
[2]納米顆粒對(duì)細(xì)胞膜的作用[J]. 顧寧,李洋. 生物物理學(xué)報(bào). 2010(08)
[3]超細(xì)鐵鈷合金粉末微結(jié)構(gòu)及其磁性能研究[J]. 朱虹,楊志民,杜軍. 稀有金屬. 2008(03)
[4]鐵鈷合金納米線有序陣列的制備及其磁性表征[J]. 高祿梅,宋曉平,王胖胖,楊森. 西安交通大學(xué)學(xué)報(bào). 2006(10)
[5]生物界面上的化學(xué)過程——關(guān)于化學(xué)生物學(xué)研究前沿的討論[J]. 王夔. 化學(xué)進(jìn)展. 2003(05)
[6]納米技術(shù)與納米材料(Ⅳ)——納米技術(shù)在高新科技中的應(yīng)用[J]. 陳明清,張明,蔣惠亮,方云. 日用化學(xué)工業(yè). 2003(04)
[7]納米晶銅單向拉伸變形的分子動(dòng)力學(xué)模擬[J]. 文玉華,周富信,劉曰武,周承恩. 力學(xué)學(xué)報(bào). 2002(01)
[8]納米技術(shù)在中藥研究中的應(yīng)用[J]. 徐輝碧,楊祥良,謝長生,楊亞江. 中國藥科大學(xué)學(xué)報(bào). 2001(03)
[9]納米粒子的特性、應(yīng)用及制備方法[J]. 張敬暢,劉慷,曹維良. 石油化工高等學(xué)校學(xué)報(bào). 2001(02)
[10]TiO2顆粒表面包覆SiO2納米膜的動(dòng)力學(xué)模型[J]. 崔愛莉,王亭杰,金涌. 高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào). 2000(10)
碩士論文
[1]C60、脂質(zhì)納氣泡與類細(xì)胞膜作用的分子動(dòng)力學(xué)模擬研究[D]. 孫丹丹.東南大學(xué) 2015
本文編號(hào):3356437
【文章來源】:東南大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
應(yīng)用于納米技術(shù)的納米材料微觀示意圖
圖 1.2 納米藥物在小鼠體內(nèi)靶向的示意圖Fig.1.2 Schematic of nano-medicine targeting in mice藥物在生物體內(nèi)具備長循環(huán)、隱形以及穩(wěn)定等特點(diǎn),因此有利于藥物
圖 1.3 磁性氧化鐵納米顆粒的電鏡圖(左下圖為其粒徑分布)ages of magnetic iron oxide nanoparticles (the bottom left picturedistribution graph of magnetic iron oxide nanoparticles)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米藥物與納米生物技術(shù)[J]. 申有青. 國際學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài). 2016(02)
[2]納米顆粒對(duì)細(xì)胞膜的作用[J]. 顧寧,李洋. 生物物理學(xué)報(bào). 2010(08)
[3]超細(xì)鐵鈷合金粉末微結(jié)構(gòu)及其磁性能研究[J]. 朱虹,楊志民,杜軍. 稀有金屬. 2008(03)
[4]鐵鈷合金納米線有序陣列的制備及其磁性表征[J]. 高祿梅,宋曉平,王胖胖,楊森. 西安交通大學(xué)學(xué)報(bào). 2006(10)
[5]生物界面上的化學(xué)過程——關(guān)于化學(xué)生物學(xué)研究前沿的討論[J]. 王夔. 化學(xué)進(jìn)展. 2003(05)
[6]納米技術(shù)與納米材料(Ⅳ)——納米技術(shù)在高新科技中的應(yīng)用[J]. 陳明清,張明,蔣惠亮,方云. 日用化學(xué)工業(yè). 2003(04)
[7]納米晶銅單向拉伸變形的分子動(dòng)力學(xué)模擬[J]. 文玉華,周富信,劉曰武,周承恩. 力學(xué)學(xué)報(bào). 2002(01)
[8]納米技術(shù)在中藥研究中的應(yīng)用[J]. 徐輝碧,楊祥良,謝長生,楊亞江. 中國藥科大學(xué)學(xué)報(bào). 2001(03)
[9]納米粒子的特性、應(yīng)用及制備方法[J]. 張敬暢,劉慷,曹維良. 石油化工高等學(xué)校學(xué)報(bào). 2001(02)
[10]TiO2顆粒表面包覆SiO2納米膜的動(dòng)力學(xué)模型[J]. 崔愛莉,王亭杰,金涌. 高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報(bào). 2000(10)
碩士論文
[1]C60、脂質(zhì)納氣泡與類細(xì)胞膜作用的分子動(dòng)力學(xué)模擬研究[D]. 孫丹丹.東南大學(xué) 2015
本文編號(hào):3356437
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