Ahmad Maliki Bin Omar博士目前是绿色能源研究中心(GERC),电气工程学院,Teknologi Mara大学。他于1985年获得了马来亚大学的学士工程(荣誉)电气。他在1992年在英国拉夫堡大学的电力电子学家进行了研究。他于2002年从马来亚大学获得了Power Electronics博士学位。Maliki博士拥有各种证书,例如为2007年从澳大利亚设计和安装与网格连接的光伏系统的ISPQ认证,从SEDA和CIDER培训师在2011年,来自Nedo的PV和其他可再生能源发电系统上的SEDA和证书大师培训师的设计和安装。Maliki博士专业博士在电力电子,自动化和专用控制器和光伏电源系统中;设计,分析和监视。
政府对口部门对数据收集、分析和报告撰写过程进行了监督和指导。国家统计局由 Suhariyanto 领导,Margo Yuwono、Ateng Hartono、Gantjang Amannullah、Sarpono、Ahmad Avenzora、Amiek Chamami、Nur Sahrizal、Yuni Susianto、Agus Marzuki 和 Adhi Kurniawan 协助;财政部由 Febrio Nathan Kacaribu 和 Titik Anas 领导,Hidayat Amir、Ali Moechtar 和 Irma Marlina 协助;国家发展规划部由 Bapak Maliki 和 Fisca Aulia 领导。非常感谢印度尼西亚政府,特别是财政部在这一年多的进程中给予的持续和非凡的支持和合作。
摘要:从全球来看,癌症治疗仍是一个主要问题。随着纳米技术的最新发展,基于层状双氢氧化物 (LDH) 的纳米系统因其 pH 依赖性生物降解性、优异的生物相容性、易于表面改性、阴离子交换容量和高化学稳定性而受到特别关注,为癌症治疗带来了巨大的潜力。通过将无机、有机或生物分子插入其层状晶格中,可以从层状双氢氧化物 (LDH) 开发出具有双重或多功能特征(包括抗癌能力)的新型混合材料。尽管已经发表了出色的研究,但很少有综述论文讨论这些重要且有希望的发现,以刺激基于 LDH 的纳米系统在癌症治疗领域的持续发展。因此,本文研究重点关注基于 LDH 的化疗纳米系统在癌症治疗方面的最新进展。本综述中使用的信息来自之前发表的研究,并从多个期刊渠道检索而来。这些报告讨论了基于层状双氢氧化物的化疗纳米系统在癌症治疗中的应用。研究表明,层状双氢氧化物可用于开发单一或复合纳米系统,以精确分配治疗成分,而不会对纳米医学领域造成累积损害。 DOI:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v27i4.24 开放获取政策:JASEM 发表的所有文章均为 AJOL 支持的 PKP 下的开放获取文章。文章发表后立即在全球范围内提供。无需特殊许可即可重新使用 JASEM 发表的文章的全部或部分内容,包括图版、图表和表格。版权政策:© 2022 作者。本文是根据知识共享署名 4.0 国际 (CC-BY-4.0) 许可条款和条件分发的开放获取文章。只要明确引用原始文章,即可在未经许可的情况下重新使用文章的任何部分。引用本文为:OMONMHENLE,S. I;IFIJEN,IH (2023)。基于层状双氢氧化物的化疗纳米系统在癌症治疗中的进展。应用科学杂志。环境。管理。27 (4) 815-821 日期:收到日期:2023 年 2 月 7 日;修订日期:2023 年 3 月 18 日;接受日期:2023 年 3 月 28 日出版日期:2023 年 3 月 31 日关键词:层状双氢氧化物;纳米系统;癌症治疗;耐药性由于定制或靶向治疗等替代疗法的出现,癌症的治疗方法已经发展(Maliki 等人,2022 年;Ifijen 等人,2022 年),但它们仍然有很多缺点。光疗法(Ifijen et al., 2023a; Ifijen et al., 2023b)由于其高度选择性,是最有前景的治疗方法之一,可相对容易地用于治疗甚至深层癌症,例如肝肿瘤。光疗中使用的两种主要治疗方法是光热疗法 (PTT) (Zhong et al ., 2021) 和光动力疗法 (PDT) (Perni et al ., 2021),后者利用光产生治疗性活性氧 (ROS) (Algorri et al ., 2021)。这些治疗方法通常用于增加总