澳大利亚核科技组织 癌细胞周围的黑仔T细胞
信用:国立卫生研究院 安斯托对一种有希望的纳米粒子的全面研究做出了贡献,这种纳米粒子有可能在联合治疗中用于难治性脑癌
这项研究由Dr
莫艾娃·特黑和卧龙岗大学的研究人员结合临床伙伴,对掺杂银原子的锰酸镧纳米粒子的特性进行了表征和评估
研究人员发现,纳米粒子具有潜在的临床应用,因为它们的协同效应可与放射治疗、热疗(利用热杀死癌细胞)及其对癌细胞的内在毒性结合使用
这项研究发表在《材料科学与工程》杂志上
纳米粒子足够小,可以穿过阻碍其他疗法的血脑屏障
除了各种各样的其他分析方法之外,磁性能的研究也在美国国家标准组织进行
磁性很重要,因为它们可以用于将纳米粒子送到目标癌症部位和磁热疗中
博士;医生
该论文的合著者Kirrily Rule在ANSTO澳大利亚中子散射中心的鼹鼠高分辨率粉末衍射仪上监督研究了两种温度下掺银锰酸镧纳米粒子的磁性和化学变化
尽管她是具有量子特性的低维材料磁性行为的专家,但Rule表示,她对有机会改变关注点并协助医学物理学相关研究感到兴奋
纳米粒子在两个温度下的磁性行为对研究很重要,因为掺银纳米粒子的磁性在不同的转变温度下会发生变化
信用:澳大利亚核科技组织 鼹鼠的磁性测量是在10开尔文和300开尔文下进行的
在大约300开尔文,接近体温,磁性排序停止
“热疗有一个临界温度区域,”Rule说
磁化结果表明,纳米材料更有可能进行铁磁性有序化,磁矩对齐时,对于更高百分比的银,有序化温度更高
“所以,银似乎是这些纳米粒子转变温度较高的原因,”Rule说
最有希望用于热疗和癌症毒性的样品是掺杂了10%浓度银的锰酸镧,因为它在300开尔文度下保持一定水平的铁磁性
然而,博士
特黑说,由于其选择性和癌症毒性,当与辐射结合时,5%的掺杂可能是最有趣的
这向研究人员表明,热疗的温度范围可以通过改变掺杂百分比来控制
重要的是,纳米粒子和掺杂纳米粒子的生物效应对癌细胞有毒,但对正常细胞没有毒性
这项研究有助于阐明掺杂的纳米粒子是如何通过产生高水平的反应性氧化应激来杀死癌细胞的
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