973项目申报书——2023年CB930100纳米生物材料的合成、组装及在生物医学领域的应用.docx
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1、工程名称: 纳米生物材料的合成、组装及在生物医学领域的应用首席科学家: 起止年限: 依托部门:李峻柏 国家纳米科学中心2023.1 至 2023.8中国科学院一、争论内容拟解决的关键科学问题本工程争论的主要关键科学问题是:通过模拟生物膜的构造与功能,利用分子组装技术制备具有纳米孔隙的生物材料,争论它们在生物体中的兼容性,作为药物支架如何担载和释放药物及在体外的稳定性,确定其作用机理和影响因素; 探究组装的生物材料在生物体中的状态与排解功能,建立合成体系与生物体之间的联系与作用机制,争论其代谢过程,具体地:1. 通过模拟生物膜生物相容的磷脂/蛋白质复合双层囊泡争论和提示细胞膜和其它生物膜的精细构
2、造、生物功能及其相互关系;2. 分子组装,纳米模板合成和气/液界面相分别等组装单元的构造特征、组装过程、驱动力、影响因素和调控技术;3. 处于这些组装体中的生物活性物质的状态和功能评价,它们与组装体之间的相互作用和影响,寻求保持其生物活性的措施;4. 这些具有生物功能的组装体进入人体后的有益效果、作用机制、代谢过程和可能危害。考虑到各课题争论的具体对象、问题和目标不同,除上述共同的关键科学问题外,还各有其特别的科学和技术问题要解决:1. 纳米孔隙的药物载体:构造生物兼容、生物降解的多功能化胶囊,包裹不同 类型药物的最正确方法及药物的缓释;生物界面化胶囊及包裹药物胶囊的靶向释放,不同的类型中空胶
3、囊作为药物和基因载体;智能化微胶囊的构造以及可控性争论;负载药物微胶囊的体外细胞试验及动物试验;多功能微胶囊用于药物载体的包裹和释放机理争论。2. 红血球替代物 聚合物/血红蛋白纳米胶束胶囊:官能化乳酸共聚物的设计与合成,保证在水环境中实现自组装形成纳米胶束或胶囊;引入含有易与血红蛋白反响的官能团,保证反响不影响血红蛋白中的血红素活性中心; 反响基团有足够数量,保证组装体中有足够的血红蛋白浓度;构筑聚合物 /10血红蛋白纳米胶束或胶囊的尺寸满足实际要求;在化学键合和胶束化、胶囊化的过程中血红蛋白不变性,血红素构造和功能不受干扰。3. 规章纳米多孔薄膜及其生物功能:进展多层次多尺寸的“规章纳米多
4、孔薄膜” 的可把握备方法;制备可用于病菌群强力生殖、富集、分别和探测高灵敏度传感器的有序孔隙或中空构造功能材料;说明此类材料与细菌群的生物作用原理。4. 生物模板法合成型纳米生物医用材料:以特定的客体基质纳米尺度生物 相容无机介质和有机物质在纳米以至更准确的层次上忠实地复制从生物材料到生物组织和细胞等的生物物质的构造和形貌;并以此为根底设计和开发稳定低毒副作用的具有高度选择性的药物运载、传输和释放系统。主要争论内容为了解决上述科学和技术问题,本工程的主要争论内容包括:1. 运用分子组装、生物模板合成与气/液界面分别等技术,构筑纳米尺度的胶束、胶囊、中空管和多孔薄膜等复合生物材料;2. 争论这些
5、纳米生物材料的体外稳定性,生物毒性和体内可降解性;3. 光敏性药物的筛选及以这些组装体为载体的生物功能,探究它们在生物体中的行为与功能,特别研制开发型表浅治疗的制剂和红血球等替代材料。具体争论内容是:1. 纳米孔隙的药物载体:1.1 智能仿生胶囊的制备与调控本争论将在已有争论工作根底上,利用各种不同的分子间弱相互作用如静 电、氢键、配位键、疏水作用、范德华力等,以纳米到微米尺寸范围的粒子作为模板,制备不同尺寸范围可生物降解的微胶囊。通过把握组装的层数和转变组装条件,如 pH、温度、离子强度等对囊壁的构造、形貌、渗透率、力学强度等重要参数进展准确把握,实现对胶囊渗透性的调控。利用自沉积技术和环境
6、调控开关特性将药物选择、高效的包埋到胶囊中,争论其包埋的效率和机理。通过组装单元的选择,进展对外部条件如光、电、磁、温度等敏感和响应的智能胶囊。对胶囊的生物界面进展化修饰和某些活性蛋白的包裹,争论胶囊的靶向和可控释放,说明药物的释放动力学与释放机理。1.2 纳米孔隙的药物载体在光动力学疗法中的应用利用组装的中空胶囊可控的空隙构造以及智能化的特点,包埋疏水性光动力学疗法 (PDT)药物。调控中空胶囊的外形、大小和渗透性,使得纳米孔隙可以包埋不同的药物,并且药物不会从中逸出,但是足以使氧集中出去。使得既能发挥杀灭肿瘤的作用,又不会释入血管,避开其它包囊化方法所引起副作用。设计中空胶囊的外表性质,引
7、入特异性识别单元,增加攻击靶标的力气。解决目前光动力学疗法在药物的运输和释放方面的困难。通过体外细胞培育与动物试验,检测胶囊作为药物载体在生物体内的稳定性、生物相容性、可降解性,争论其被细胞摄取的效率和机理。调控中空胶囊或纳米管尺寸,使得纳米孔隙的药物载体能避开网状内皮系统 (RES)细胞的吞噬及破坏。2. 红血球替代物聚合物/血红蛋白纳米胶束胶囊:2.1 设计和合成带 PEG 链段并含有氨基、羧基或叁键等不同活性官能团的乳酸类两嵌段或三嵌段共聚物,并在嵌段共聚物上键合血红蛋白,测定血红蛋白的含量,进展键合物的组装,确保一个胶束或胶囊包括多个血红蛋白,血红蛋白处于有效保护之中,又保持与外界水环
8、境的亲热接触。2.2 考察组装体中血红蛋白的氧气吸取和释放功能,考察分子参数和组装条件对携氧功能的影响,优化分子构造和组装工艺。2.3 通过体外和动物体内试验,考察聚合物/血红蛋白胶束胶囊的安全性、血液相容性和在血液环境中的稳定性,确定聚合物/血红蛋白胶束胶囊的安全窗口、有效浓度范围、循环滞留时间、体内分布、代谢路径等,推断体内使用的可能性。3. 规章纳米多孔薄膜及其生物功能:3.1 依照传统胶体与界面化学争论方法,争论纳米尺度水溶性无机分子溶液的相行为、溶液有序聚拢体的形成、性质、构造及聚拢体构造的演化;探究这类型聚拢体形成的驱动力和热力学稳定的本质。3.2 具有磁性和对细菌响应的多金属氧酸
9、盐如Mn2Bi2W20和外表活性剂相互作用、相行为及在水/空气界面上“规章纳米多孔薄膜”的构筑。3.3 “规章纳米多孔薄膜”的生物兼容性和生物降解性争论,确定其细菌群如大肠杆菌群的强力生殖的机理,制备细菌群高灵敏度传感器探测,获得用于不同的细菌具有区分和分别作用的规章纳米构造多孔膜。4. 生物模板法合成型纳米生物医用材料:1.1 纳米孔隙材料:在自然生物物质如纤维素和硅藻等内外表以纳米级的精度沉积金属氧化物薄膜如二氧化硅、二氧化钛等,以此薄膜为平台进一步进展功能纳米微粒及其他客体物质的组装,通过选择不同的客体物质以引进不同的功能。在生物物质外表沉积不同化学成分的有机如聚合物超薄膜或修饰以自组织
10、单分子层, 有效把握其物理性质。1.2 纳米孔隙药物传输系统:将生物物质外表准确沉积的客体物质薄膜或自组织分子单层用于吸附组装生物 大分子如蛋白质、酶和核酸或药物分子。自然生物材料的高外表积将导致更多的生物和药物分子被有效吸附,从而得到一种型生物活性或药物活性材料。该仿生生物/药物系统作为生物传感器将具有极高的灵敏度,作为给药载体将具有抱负的生物兼容性、稳定性和安全性。预期用于高灵敏度的疾病早期检测和针对不同疾病的药物传输和可控释放,将具体用于细胞试验和动物试验。二、预期目标组织国内科研机构和“985 工程”高等学校的科学家强强联合,通过对工程的实施,实现以下总体目标:完善和进展构筑纳米胶束、
11、胶囊、中空管、多孔薄膜, 以及生命/非生命物质多孔膜复合体的分子组装、生物模板合成和气/液界面相分别等技术,制造的起始材料和组装单元,获得组成、构造和功能各异的的组装体;生疏上述各种组装过程的分子本质,把握组装体构造、形态、尺寸和功能调控的关键技术;获得有临床有用价值的纳米抗癌药物制剂、红血球替代物血红蛋白胶囊以及二维或三维的纳米器件和系统。在取得一批有显示度和有国际影响力的重要根底争论成果的同时,培育一批能够从事化学、物理、材料、生物与纳米技术穿插学科领域争论的创型复合人才,建立面对生物医学应用的纳米材料、纳米器件和系统的争论基地,形成具有国际影响的争论团队,使该领域的争论在国际上有一席之地
12、。五年预期目标1. 利用各种不同的分子间弱相互作用及模板技术,构造生物兼容、生物降解的多功能化的纳米孔隙材料。通过把握组装的层数和组装条件,对组装的纳米孔隙材料的构造、形貌、渗透率、力学强度等重要参数进展准确把握。通过组装单元的选择,进展对外部条件如光、电、磁、温度等敏感和响应的智能纳米孔隙材料。优化组装的多功能化纳米孔隙材料包裹不同类型药物的方法和途径,获得最正确包埋的效率。对组装材料进展生物界面化修饰,实现包埋药物的靶向运输和可控释放,完成纳米孔隙材料的体外细胞试验,说明药物的释放动力学与释放机理,建立并进展面对生物医学应用的型纳米孔隙药物载体。2. 设计并合成出带有能与血红蛋白反响的官能
13、团的乳酸类嵌段共聚物,通过先键合后组装或先组装后键合等途径,获得血红蛋白处于内核/外壳界面四周的聚合物/血红蛋白纳米胶束或血红蛋白处于内水相的聚合物 /血红蛋白纳米胶囊。考察嵌段共聚物的分子参数和组装条件对聚合物/血红蛋白纳米胶束或胶囊的氧气结合和释放功能的影响,优化聚合物构造和组装工艺条件,获得综合性能优异的聚合物/血红蛋白纳米胶束或胶囊。建立血液评价技术平台,完成聚合物/血红蛋白纳米胶束或胶囊的体外和动物试验评价,对其在人体内使用的可能性做出推断。3. 说明纳米尺度无机分子聚拢体形成的驱动力,进展多层次多尺度“规章纳米多孔薄膜”的可把握备方法,提示其形成机制及胶体化学行为,说明两亲性高分子
14、和外表活性剂在其中的作用,确认此种制备方法的普适性,扩展可能使用的起始材料种类,探究其在细菌、病毒探测菌群探测灵敏度、生殖和分别中的应用。实现在纳米层级的精度上以不同的客体基质无机基质和有机、高分子基质 准确地复制自然物质的构造和形貌,系统建立达成该复制目标的化学及物理方 法。完善在自然材料中固化生物大分子和药物分子的方法以制备具生物活性和药物活性的型材料,构建有效的药物传输系统。初步完成针对不同疾病和创伤如皮肤癌变、外伤等的药物释放体系的设计和测试。本工程争论过程中,将在国内外权威或重要刊物上发表论文 220 篇左右, 申请专利 40 项左右。培育一批从事纳米生物材料材料争论的人才,包括 6
15、0 名左右博士后、博士和硕士。三、争论方案4.1 学术思想:通过模拟生物体中生物分子的构造与功能,利用合成手段和组装技术制备一系列纳米生物材料,争论它们在生物体中的兼容性,作为药物支架如何担载和释放药物及在体外的稳定性,确定其作用机理和影响因素;探究组装的生物材料在生物体中的状态与排解功能,建立合成体系与生物体之间的联系、作用机制和代谢过程。4.2 技术途径:本争论的技术途径为:通过分析总结纳米生物材料的合成、组装及在生物医学领域的应用的关键共性技术问题,提炼其中涵盖的关键科学问题;对科学问题分解开展争论,建立高性能纳米生物材料的设计制备理论根底和关键技术争论平台。4.3 工程的创点:基于自主
16、设计和合成的起始材料,利用的和自己创立的纳米组装方法, 实现从有机分子到无机分子,从小分子到高分子,从无生命体到有生命体的组装, 组装体具有从零维到三维的构造,具有所需要的生物医用功能,这是本工程的根本创点。各课题的创点概括如下:1) 利用自组装和层层组装技术,选用不同的组装单元与模板,制备型的智能化纳米孔隙支架材料。特别是利用生物分子间的特别相互作用和自组装功 能,通过组装条件的变化,获得不同构造和功能的纳米孔隙构造,实现纳米孔隙材料在药物的包埋、运输与释放等生物医学领域的应用。2) 将血红蛋白共价键合在两亲性可生物降解高分子上,进而组装成模拟红血球的血红蛋白/聚合物胶束或胶囊,血红蛋白得到
17、有效保护,类似红血球的微环境保证了氧气交换的高效率。使用 click 反响等温存高效的偶联方式,有效避开了蛋白质分子在高温、有机溶剂等苛刻条件下的失活,保证了反响的专一性。与现有“红血球修饰法”相比,化学键合的血红蛋白稳定性好,不发生单个血红蛋白分子的渗漏,从而减轻了肾脏、肝脏负担,避开了血压增高。与脂质体胶囊相比,聚合物胶束或胶囊的力学强度高,稳定性好,在血液循环的条件下,破损少,寿命长。3) 提出理论解释纳米尺度无机分子的自聚拢现象;觉察颖复合有序聚拢体的形成规律;提示在水/空气界面通过相分别形成“规章纳米多孔薄膜”的普适性,探寻该薄膜在细菌探测、培育和分别中的应用。4) 以纳米层级的精度
18、以客体基质无机的和有机的准确修饰和复制自然物质材料,最大限度的把自然材料的优异性能如其多孔隙构造和高内外表积 引入到人造材料中;进而以自然生物物质为支架和平台进展生物分子和药物分子的组装和搭载,建立型高效低毒的药物搭载、传输和释放系统。4.4 本工程的特色1) 依据国际纳米科技进展的趋势,面对国家进展纳米生物技术的重大战略需 求,从纳米材料和纳米孔隙的根本科学问题动身,在争论团队多年合作的根底上,在纳米生物材料争论领域中形成由我国带头、源头创的争论方向, 在国际面对纳米材料和纳米孔隙的生物医学应用争论领域占有一席之地,实现纳米材料和纳米孔隙在构建智能材料体系、高灵敏度生物检测等领域的应用。2)
19、 争论内容掩盖了物理、生物、化学、材料、纳米技术等学科,表达了多学科穿插融合、理论与试验争论严密结合的特色。3) 争论团队包括了工程所需学科领域的国内科争论机构和“985 工程”高等院校四家优势单位:学科包括化学国家纳米中心和山东大学,生物医学山东大学医学院,高分子浙江大学和中国科学院长春应用化学争论所,争论队伍以年轻骨干为主,表达优势互补和强强联合,争论起点高。4.5 取得重大突破的可行性分析:本工程基于国内优势科研机构和高等学校长期合作的争论团队在此领域已有的争论根底,如已经合成了生物兼容的纳米尺度的无机分子,并对其根本的物理化学性质进展了测定。利用相转移技术在水/空气界面上制备尺度可控、
20、重现性好和力学强度高的规章多孔膜的方法,在国际学术期刊发表了一些高水平的阶段性争论结果,这些都为工程的实施供给了根底。另外由于各担当单位之间优势互补与强强联合,从多种角度和多个层次上开展联合攻关,因而在这一领域具有取得创性突破的可行性,具体如下:1) 争论目标明确,争论内容具体可行: 本工程紧紧抓住纳米科学和技术的根本和核心的问题,即起始材料、组装技术、组装体构造和功能,突出了生物医用的目标,争论内容经过多个学科争论人员的充分争论形成,不仅结合了工程组成员前期的争论积存,也包含工程组成员的原创性争论思想。2) 坚实的争论根底:工程组包括了国内最早开展纳米组装、纳米材料及其生物医学应用的几个单位
21、,在材料设计与合成、组装过程及调控、组装体构造功能表征等方面具有较深厚的积存,取得了一批重要的前期成果,已经在国内外产生了较大的影响。3) 试验设施齐全的试验平台:工程组依托于国家纳米科学中心。主要担当单位 山东大学胶体与界面化学教育部重点试验室、浙江大学国家理/工科根底争论和教学人才培育基地、长春应用化学所高分子物理与化学国家重点试验室和国家电化学与光谱争论与分析中心,拥有本工程争论所需要的试验室和各种大型设施,如:透射电镜、原子力显微镜、单分子荧光显微镜、红外光谱、拉曼光谱、核磁共振、共聚焦荧光显微镜、生物质谱、X 射线衍射仪、圆二色光谱仪,以及细胞生物学和小动物活体成像设备等。4) 高水
22、平的争论队伍和长期的合作根底:本工程拥有一支包括中科院院士、国家精彩青年基金获得者、中科院百人打算等来自不同学科,特别是来自优势的科争论机构和高等学校的学术带头人组成的争论团队;团队成员之间具有长期合作经受,已经开展了与本工程相关的合作争论,取得了一些创成果, 可确保工程顺当实施。4.6 课题设置课题 1 纳米孔隙的药物支架担当单位:国家纳米科学中心负责人:李峻柏 争论员主要学术骨干:王琛 争论员,郑利强 教授,张晖副争论员。经费比例:32%争论目标:以自组装和层层组装技术为根底,选用不同的组装单元与模板,制备型的智能化纳米孔隙支架材料,用于药物的包埋、运输与释放,为疾病的治疗供给一种型材料。
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