科研人员利用纳米技术促进癌症诊疗一体化不再遥不可及
本文摘要:如何构建对癌症的精准医疗仍然是医学界的难题和研究热点。随着纳米科学技术的蓬勃发展,纳米医疗医学的创建和发展为癌症等根本性疾病的早期临床和精准化疗获取了一个全新的多功能就诊平台。新型纳米探针需要将临床、化疗和疗效监控等功能一体化,不仅可以构建肿瘤的光学和化疗,而且可以动态监测化疗效果。
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如何构建对癌症的精准医疗仍然是医学界的难题和研究热点。随着纳米科学技术的蓬勃发展,纳米医疗医学的创建和发展为癌症等根本性疾病的早期临床和精准化疗获取了一个全新的多功能就诊平台。新型纳米探针需要将临床、化疗和疗效监控等功能一体化,不仅可以构建肿瘤的光学和化疗,而且可以动态监测化疗效果。 为攻下癌症这一世界性难题,深圳大学医学部生物医学工程学院的黄鹏教授课题组和美国国立公共卫生研究院(NIH)的陈小元教授课题组等多家单位合作,开创性地利用人体内生物色素黑色素作为原料,通过仿生法顺利制备了磁性黑色素纳米颗粒(MMNs),再行利用黑色素能导电金属离子的特性,构建了较慢一步放射性核素64Cu百分百标记。
标记后的纳米探针可利用正电子升空计算机断层成像(PET)、核磁共振光学(MRI)和光声光学(PAI)三种光学模式同时指征肿瘤。再行再加黑色素对近红外区光有很强的吸取,具备良好的光热转化成效率,该探针在肿瘤部位蓄积后利用较低的激光太阳光之后可超过高效的肿瘤光热化疗效果,从而构建了多模态光学指导的光热化疗。令人惊艳的是,MMNs还具备UV和射线维护功能(图1)。该纳米探针由黑色素和四水解三铁构成最佳伴侣,而这两种物质皆具备很好的生物相容性,因此MMNs具备极高的临床转化成应用于价值。
图1.64Cu-MMNs用作多模态光学指导光热化疗,以及UV和射线维护 这一研究成果以封面文章形式公开发表于《AdvancedMaterials》上。
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