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磁性醫藥材料(簡體書)
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磁性醫藥材料(簡體書)

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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱
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商品簡介

《磁性醫藥材料》從各個方面詳細描述了磁性醫藥材料的發展歷史、理論研究、生物醫學基礎、臨床應用等,同時分別介紹了磁性植入材料、磁感應治療用磁性介質、磁性醫藥材料的生物相容性以及磁性醫藥材料在中醫和中藥方面的應用,並對磁性醫藥材料的發展前景進行了總結和展望。
《磁性醫藥材料》讀者對象為醫學、藥學、材料等相關專業的教師、學生、研究人員、從業人員。.

名人/編輯推薦

《磁性醫藥材料》讀者對象為醫學、藥學、材料等相關專業的教師、學生、研究人員、從業人員。

目次

第1章 磁性醫藥材料概論
第1節 磁性材料的理論基礎
一、物質的磁性
二、鐵磁材料的基本特徵
三、鐵磁材料自發磁化的物理機制
四、鐵磁晶體內的相互作用能和磁疇結構形成
五、鐵磁材料的技術磁化
六、鐵磁材料的動態磁化
七、磁化損耗的物理機制
第2節 磁性醫藥材料的發展歷史
一、引言
二、近代磁性材料的發展歷程
三、磁性材料在傳統醫學領域中的發展歷史
四、磁性材料在現代醫藥領域的發展歷史
第3節 磁性醫藥材料的應用現狀
一、磁性醫藥材料在腫瘤治療中的應用
二、磁性醫藥材料在臨床磁共振成像中的應用
三、磁性醫藥材料在細胞分離、細胞移植及免疫分析中的應用
四、磁性醫藥材料在蛋白酶的吸附及固定化方面的應用
五、磁性醫藥材料在基因治療方面的應用
六、其他應用
第4節 磁性醫藥材料的發展前景
一、磁性納米顆粒尺寸的可控性
二、表面修飾分子
三、靶向性
四、藥物控釋
五、載體對藥物性質的影響

第2章 常見磁性植人材料的製備方法
第1節 磁性醫藥材料的分類
一、磁感應熱療介質
二、藥物載體
三、生物工程方面的應用
四、醫學檢測與診斷
五、組織工程方面的應用
六、小結
第2節 磁性醫藥材料的主要性質表徵
一、納米磁性材料
二、腫瘤治療用鐵磁熱籽
三、磁性動脈栓塞熱療介質
第3節 熱籽與磁流體的製備
一、熱籽的製備
二、磁流體的製備

第3章 磁感應治療用磁性介質
第1節 腔道支架材料
一、腔道支架材料的要求
二、腔道支架的分類
三、腔道支架材料的種類
四、支架磁性塗層材料
五、磁場響應支架材料的研發展望
第2節 磁感應治療熱籽材料
一、用於製作磁介質的磁性材料
二、鐵磁體的損耗及溫度控制
三、熱籽材料性能
四、熱籽進入組織途徑
五、熱籽植入熱療技術的優點及問題
六、磁感應加溫治療的動物實驗研究
七、熱籽磁感應加溫治療惡性腫瘤的臨床研究
第3節 腫瘤介入治療磁性栓塞材料
一、磁控血管內微球栓塞治療
二、磁顆粒介導動脈栓塞熱療
三、小結
第4節 磁性納米材料
一、納米效應
二、磁性納米材料分類
三、磁性納米材料的製備方法
四、結語
第5節 納米靶向製劑
一、納米靶向製劑的定義
二、納米靶向製劑的分類
三、納米靶向製劑的應用
四、展望

第4章 磁性醫藥材料的生物相容性
第1節 生物相容性的概念與定義
一、生物相容性的研究歷史
……
第5章 磁性醫藥材料的應用
第6章 磁性醫藥材料與中醫藥
第7章 生物合成的磁性納米材料:磁小體.

書摘/試閱



免疫分析在現代生物分析技術中是一種重要的方法,它對蛋白質、抗原、抗體及細胞的定量分析等都發揮著巨大的作用。在免疫檢測中,經常利用一些具有特殊物理化學性質的標記物如放射性同位素、酶、膠體金和有機熒光染料分子等對抗體(或抗原)進行偶聯標記,在抗體與抗原識別后,通過對標記物的定性和定量檢測而達到對抗原(或抗體)檢測的目的。由于磁性納米顆粒性能穩定,較易制備,可與多種分子復合使粒子表面功能化。如果磁性顆粒表面連接具有生物活性的專一性抗體,在外加磁場的作用下,利用抗體和細胞的特異性結合,就可以得到免疫磁性顆粒,利用它們可快速有效地將細胞分離或進行免疫分析,具有特異性高、分離快、重現性好等特點;同時磁性納米顆粒具有超順磁性,為樣品的分離、富集和提純提供了很大方便,因而磁性納米顆粒在細胞分離和免疫檢測方面受到了廣泛關注。
(二)基因治療
基因治療是利用質粒、病毒等載體攜帶外源基因插入目的細胞,修復遺傳缺陷和錯誤,從基因水平治療遺傳病、腫瘤等。基因治療的載體主要分為兩類:病毒載體和非病毒載體。目前批準進入臨床試驗的基因治療方法中,有75%是利用病毒載體來傳遞基因的,基因傳遞效率通常在90%以上,但病毒蛋白所誘發機體免疫反應是一個很大的缺陷。另外,病毒載體存在制備困難、裝載外源DNA大小有限制、能誘導宿主免疫反應及潛在的致瘤性等缺點。多價陽離子聚合物如目前廣泛應用的脂質體,具有病毒載體的優點而沒有病毒載體的缺點。但是,聚合物的顆粒大小是影響轉染效率的因素之一,磁性納米粒子的出現克服了它們的缺點。磁性納米粒子直徑可達10 nm以下,在外磁場作用下具有靶向性。磁性材料外部包裹生物高分子,從而增強了生物相容性,對細胞無毒,而且在血管中循環時間大大延長。目前要控制陽離子聚合物大小的合成方法還不很成熟,且陽離子聚合物的細胞毒性是影響轉染的突出問題。磁性Fe3O4生物納米顆粒制作簡單,直徑可達10 nm以下,具有比表面積效應和磁效應。在納米顆粒的表面可吸附大量的DNA在外加磁場的作用下,可具有靶向性;且Fe3O4的晶體對細胞無毒。為達到生物相容性,在磁性Fe3O4的晶體表面可很容易地包埋生物高分子,如多聚糖、蛋白質等形成核殼式結構。由于納米顆粒有巨大表面能,有多個結合位點,因而攜帶能力優于其他載體,且轉染效率高于目前使用的載體,因此磁性生物納米顆粒可成為較好的基因載體。

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