物理科技生物学-PHYICA

可跟踪和引导的“纳米微透镜”将抗癌好看网手机版药物直接输送到肿瘤

纳米技术 2021-10-18 23:58:30

斯科尔科沃科技学院 图形摘要

学分:胶体和表面乙:生物界面(2021)

DOI: 10

1016/j

colsurfb

2021

111576 来自斯科尔泰克的研究人员和来自哈大沙医学中心的同事已经开发出了混合纳米结构颗粒,这种颗粒可以被磁性地引导到肿瘤上,通过它们的荧光进行跟踪,并通过超声波根据需要释放药物

这项技术可以帮助癌症化疗更有针对性

这篇论文发表在《胶体与表面:生物界面》杂志上

目前对癌症的治疗包括化疗、免疫疗法、放射疗法和外科手术,但这些疗法的选择性通常不足以仅针对肿瘤而非其周围的健康组织

它们对整个机体的毒性也很高,这使得患者很难忍受治疗

这些问题的一个解决方案是所谓的局部治疗,并且具体地将药物以纳米颗粒的形式递送到肿瘤,为此已经探索了几种生物相容性材料

该技术还可以用于诊断目的,增强医学成像

由光子学和量子材料中心的德米特里·戈林教授和生命科学中心的蒂莫菲·扎特平教授领导的斯科尔泰克团队开发了多功能纳米结构粒子,其中包含磁性纳米粒子、荧光Cy5或Cy7染料以及药物阿霉素

磁共振成像由Dr

哈达萨医疗中心的基里尔·彼得罗夫

使用斯科尔科沃科技学院生物成像和光谱学核心设备进行动态光散射、荧光断层扫描和组织学研究

这些小胶囊可以被磁性引导到肿瘤的特定部位,在高分辨率磁共振成像、光声成像和荧光成像中提供良好的对比度,并可以通过超声波触发释放药物

多组分胶囊允许胶囊的多功能性:成像(荧光、光声、磁共振成像)、远程释放(聚焦超声)和导航(磁场梯度)的多种模式

“通过两种方法的组合来制备药物递送载体

第一种方法是由这篇文章的共同作者早些时候提出的,被称为冷冻诱导法

该方法已成功应用于无机纳米粒子、蛋白质、低分子药物等对球霰石亚微米颗粒的负载

球霰石颗粒用作药物递送载体的模板,并在形成聚合物壳后被除去

第二种方法是一层一层组装,用于聚合物生物降解壳的形成,”戈林解释说

该团队使用体外实验和体内动物研究来证明该方法是有效的:他们能够显示在超声介导的释放后,多柔比星在肝脏中的靶向递送增加

“这项技术应该通过使用动物模型的临床前研究,以评估这种药物输送系统的治疗效率和安全性

这将是我们研究的下一步

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