凤凰彩票蘇州納米所在腫瘤診時節低廉療一體化

  蘇州納米所在腫瘤診時節低廉療一體化納米平臺構建方面取得系列進展

  通過對納米原料的感性設計和分解,將当前臨床上診斷和治依據廣汽集團公佈的數據,往年前10月廣汽豐田和廣汽本田辨別銷售33萬輛和42.72萬輛豐田前月同比增長9.9%,同比辨別增長9.38%和31.02%;廣汽乘用車銷售13.77萬輛 ,同比增長39.31% 療兩個分離的過程/功用集成於一個納米載體,即構成瞭診療一體化納米平臺(theranostic nanoplatforms)。它能夠實時、精確診斷病情並同步進行治療,并且在治療過程中能夠監控療效並隨時調整給藥方案,有利於達到最佳治療效果。因而發展安定无效並且滿足特定需求的診療一體化納米平臺无望成為個性化醫療/精準醫療的一種新战略。近年來,在國傢自然科學基金、科技部和中科院等經費撑腰下,蘇州納米技術與納米仿生研讨所張智軍課題組在腫瘤診療一體化研讨方面获得系列進展 。

  氧化鐵磁性納米粒子具有优良的生物相容性,被廣泛用於磁共振成像造影劑、藥物遞送載體以及腫瘤的熱療等,是構建診療一體化納米平臺的理想原料,而VP4是一種輪狀病毒外殼結構蛋白,能添加腸道細胞膜的通透性,进步細胞對物質的攝取 。基於此考慮,該課題組首先在Fe3O4納米粒子外貌修飾一層VP4蛋白,然後化學偶聯抗癌藥物阿黴素,制備瞭集磁共振成像/熒光成像和腫瘤藥物遞送為一體的納米診療平臺(圖1)。研讨發現,與牛血清蛋白和葡聚糖包覆的Fe3O4納米粒子相比,VP4修飾的Fe3O4納米粒子的細胞攝取量顯著进步,從而表現出更好的T2加權磁共振成像效果以及抗癌作用 (Biomaterials, 2012, 33, 7895-7902) 。在此基礎上,研讨人員制備出小粒徑的錳摻雜氧化鐵(MnIO)納米粒子,並在其外貌修飾上化學變性的牛血明净蛋白(dBSA) 。研讨标明,通過錳摻雜及操纵粒徑战略所獲得的MnIO小粒徑納米粒子表現出顯著增強的T1 磁共振成像功能,同時又具有優異的光熱轉化功能,能够无效殺傷4T1腫瘤細胞。動物實驗進一步标明,MnIO-dBSA復合物能顯著增強荷瘤小鼠腫瘤部位的T1成像效果,並可通過光熱效應无效消弭4T1腫瘤(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 4650-4658)。最近,該課題組與协作者設計、構建瞭集磁共振/光聲/外貌增強拉曼多模態成像以及治療功用為一體的γFe2O3@Au核殼型納米花,實現瞭對腫瘤的精準定位以及影像介導的腫瘤切除手術。最後,使用這種納米原料優異的光熱效應,對腫瘤進行瞭无效光熱治療(Adv. Mater., 2015, 27, 5049-5056) 。

  與上述磁性納米粒子相比,二維納米原料氧化石墨烯(graphene oxide, GO)具有超高載藥率、易於功用化以及优良的藥物控緩釋等特性,在構建診療一體化納米平臺方面具有獨特的優勢 。該課題組通過在GO上修飾二乙三胺在A柱計劃方面也有很大改善,這樣的計劃作風在傲虎車身上也有表現,議決比擬,差異一現而出五乙酸並絡合釓離子,使用GO超高比外貌積特性來負載抗癌藥物阿黴素(圖2),構建瞭具有T1磁共振成像和藥物治療功用的診療一體化納米平臺。實驗發現,在11.7 T磁場中,該原料r1弛豫率與商品化造影劑馬根維顯相比进步瞭2.4倍,並且能无效用於細胞成像。同時,負載阿黴素後能无效殺傷肝癌細胞 HepG2(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 13325-13332)。有機染料Cypate具有优良的近紅外成像及光熱特性,但其光穩定性差,嚴重限制瞭其在生物成像和光熱療等領域的廣泛應用 。針對這一問題,該課題組與协作者通過共價交聯的方式制備瞭GO-Cypate復合原料。實驗标明,Cypate與GO復合後能够顯著改善Cypate的水溶解性、光穩定性以及細胞內吞效率,實現瞭對荷瘤小鼠腫瘤部位的長時間穩定近紅外熒光成像和顯著增強的光熱治療。相關结果發表在Adv. Funct. Mater.,2015, 25, 59-67,並被選為Frontispiece文章。

  該課題組在納米診療一體化方面的上述系列研讨任务遭到國際同行的關註。最近他們受邀在國際學術期刊Small上在線發表腫瘤診療學研讨綜述(Small, 2016, DOI: 10.1002/smll.201600635),並在Nanomaterials for tumor targeting theranostics 一書中撰寫腫瘤靶向納米原料的章節(World Scientific Publishing, Singapore, 2016, ISBN: 978-9814635417) 。

  

  

圖1 基於VP4蛋白包覆的Fe3O4 磁性納米粒子診療一體化平臺構建表示圖

  

  

圖2 基於GO-DTPA-Gd的T1磁共振成像及藥物遞送診療一體化納米平臺

  

 

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