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  •   在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的平臺進行可視化藥物釋放具有較強需求。實現可視化藥物釋放將對解釋細胞攝取的機制和指導新藥的設計具有重要意義。

      金屬有機框架(MOFs)具有多樣的組分、高比表面積、可調的孔隙和容易的修飾位點,并且能夠實現目標物質的有效限域或負載,在生物醫學領域有較大應用前景。近年來通過對微觀形貌和化學組成的進一步改進,新型功能化MOFs問世并受到廣泛關注。這些MOFs不僅繼承了傳統MOFs的優勢,還表現出許多新型和增強的性能,如低密度、高負載能力和強催化活性等。

      中國科學院成都生物研究所天然產物研究中心研究員邵華武課題組與南方科技大學教授蔣興宇課題組合作通過對MOFs前驅參數的調控,制備出具有強熒光性能的空心MOF納米管,并且可用于自我指示的藥物遞送。在一步合成過程中,通過監控反應的進行,科研人員發現該空心的六邊形納米管經歷了自模板的生長以及隨后的凹陷進化過程,揭示出空心結構的形成是動力學的而不是熱力學的,該MOF的合成可以通過逐步溶出-再生長機理解釋。

      此外,該MOF納米管被證實具有高度的生物相容性、光學穩定性、優越的負載能力以及對pH響應的釋放性能。基于該MOF的優勢,科研人員將其用于抗腫瘤藥物的可視化傳遞。該工作為開發出具有強熒光的空心MOFs材料提供了參考,并發掘出多功能MOFs在藥物遞送等生物醫學領域中的潛力。


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