技术详细介绍
由于社会经济发展带来相应的环境污染、工作压力等问题,近年来我国癌症、心脑血管疾病等重大疾病的发病率逐年提高。生物医用材料在这些重大疾病诊疗中有着重要的意义和广泛的应用,与社会发展、人民健康密切相关。根据国家重大需求,依托多项国家级项目包括973项目课题、基金委杰青项目等,我们针对生物材料在肿瘤、心血管疾病等疑难疾病的治疗中面临诸多难点,在生物医用材料功能化这一前沿领域开展了系统、深入的研究工作,取得了系列创新性研究成果。主要包括: 1、针对肿瘤治疗的药物对肿瘤部位的特异性不够、毒副作用明显、易产生耐药等关键问题,设计、合成了系列功能化药物与基因传递材料,包括功能多肽、功能高分子及其杂化材料等,材料具有多层次靶向性(器官、组织、细胞、细胞器)、高灵敏响应性、特定生物活性和功能(如细胞靶向、穿膜、核定位、线粒体靶向)、良好生物相容性。在国际上率先提出通过智能协同效应达到高灵敏度、快速响应的效果,更加精准地治疗剂高效地传递到靶向器官、肿瘤组织、肿瘤细胞、细胞核及线粒体等细胞器,从而大大提高了疗效、降低毒副作用、有效克服肿瘤耐药。 2、针对肿瘤治疗中化疗药物通常具有毒副作用这一普遍问题,设计、研制了具有抗肿瘤、诱导细胞凋亡、调控细胞行为的生物功能材料(如功能多肽等),例如:肿瘤细胞和线粒体双重靶向功能的线粒体凋亡肽可靶向作用于肿瘤细胞及其线粒体,并破坏肿瘤细胞的线粒体,诱导细胞凋亡,直接利用材料本身的生物活性进行疾病治疗,材料本身具有肿瘤靶向性,其治疗作用机制不会引起肿瘤耐药,与化疗药物相比,其具有特异性高、可避免诱发肿瘤耐药等特点,优势十分明显。 项目成果发表SCI论文240多篇(其中影响因子>10的杂志论文8篇),发表杂志包括Prog. Polym. Sci.、JACS、 Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano和 Biomaterials等国际重要杂志;SCI他引4000多次。应邀在国际著名期刊Prog. Polym. Sci.发表综述论文2篇,应Macromol. Biosci.杂志邀请撰写综述1篇,应邀在国际出版社Woodhead Publishing的“Bioactive Materials in Medicine”一书和国际出版社RSC Publishing的“Functional Polymers for Nanomedicine”一书中分别撰写关于基因治疗载体生物材料的章节。 研究成果受到国际同行的关注和肯定,关于多功能响应性药物传递材料的研究论文(J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5068)是ESI高被引论文,被Chem. Soc. Rev.等国际著名综述杂志引用并详细介绍;关于在智能协同响应药物传递系统的研究成果(ACS Nano 2010, 4, 4211.)被ACS Nano主编Weiss PS教授作为多功能纳米传递体系的3篇代表性论文之一撰文推荐;所研制的肿瘤触发释药体系(Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 1704)被nano werk国际网站作为“most recent spotlights”介绍,同时被国际著名网站“FierceBiotech”报道;Wiley的“Materials Views”以及“Materials Views中国”网站对我们关于双重敏感型肿瘤靶向药物载体的研究(Small 2014, 10, 591)以及药物与基因共传递体系的研究(Adv. Healthcare Mater. 2014, 3, 596)进行了多次报道。
由于社会经济发展带来相应的环境污染、工作压力等问题,近年来我国癌症、心脑血管疾病等重大疾病的发病率逐年提高。生物医用材料在这些重大疾病诊疗中有着重要的意义和广泛的应用,与社会发展、人民健康密切相关。根据国家重大需求,依托多项国家级项目包括973项目课题、基金委杰青项目等,我们针对生物材料在肿瘤、心血管疾病等疑难疾病的治疗中面临诸多难点,在生物医用材料功能化这一前沿领域开展了系统、深入的研究工作,取得了系列创新性研究成果。主要包括: 1、针对肿瘤治疗的药物对肿瘤部位的特异性不够、毒副作用明显、易产生耐药等关键问题,设计、合成了系列功能化药物与基因传递材料,包括功能多肽、功能高分子及其杂化材料等,材料具有多层次靶向性(器官、组织、细胞、细胞器)、高灵敏响应性、特定生物活性和功能(如细胞靶向、穿膜、核定位、线粒体靶向)、良好生物相容性。在国际上率先提出通过智能协同效应达到高灵敏度、快速响应的效果,更加精准地治疗剂高效地传递到靶向器官、肿瘤组织、肿瘤细胞、细胞核及线粒体等细胞器,从而大大提高了疗效、降低毒副作用、有效克服肿瘤耐药。 2、针对肿瘤治疗中化疗药物通常具有毒副作用这一普遍问题,设计、研制了具有抗肿瘤、诱导细胞凋亡、调控细胞行为的生物功能材料(如功能多肽等),例如:肿瘤细胞和线粒体双重靶向功能的线粒体凋亡肽可靶向作用于肿瘤细胞及其线粒体,并破坏肿瘤细胞的线粒体,诱导细胞凋亡,直接利用材料本身的生物活性进行疾病治疗,材料本身具有肿瘤靶向性,其治疗作用机制不会引起肿瘤耐药,与化疗药物相比,其具有特异性高、可避免诱发肿瘤耐药等特点,优势十分明显。 项目成果发表SCI论文240多篇(其中影响因子>10的杂志论文8篇),发表杂志包括Prog. Polym. Sci.、JACS、 Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、ACS Nano和 Biomaterials等国际重要杂志;SCI他引4000多次。应邀在国际著名期刊Prog. Polym. Sci.发表综述论文2篇,应Macromol. Biosci.杂志邀请撰写综述1篇,应邀在国际出版社Woodhead Publishing的“Bioactive Materials in Medicine”一书和国际出版社RSC Publishing的“Functional Polymers for Nanomedicine”一书中分别撰写关于基因治疗载体生物材料的章节。 研究成果受到国际同行的关注和肯定,关于多功能响应性药物传递材料的研究论文(J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5068)是ESI高被引论文,被Chem. Soc. Rev.等国际著名综述杂志引用并详细介绍;关于在智能协同响应药物传递系统的研究成果(ACS Nano 2010, 4, 4211.)被ACS Nano主编Weiss PS教授作为多功能纳米传递体系的3篇代表性论文之一撰文推荐;所研制的肿瘤触发释药体系(Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 1704)被nano werk国际网站作为“most recent spotlights”介绍,同时被国际著名网站“FierceBiotech”报道;Wiley的“Materials Views”以及“Materials Views中国”网站对我们关于双重敏感型肿瘤靶向药物载体的研究(Small 2014, 10, 591)以及药物与基因共传递体系的研究(Adv. Healthcare Mater. 2014, 3, 596)进行了多次报道。