抗癌纳米材料多级载药系统令药物定向进入肿瘤深层

2018-07-12 朱涵 新华网

浙江大学转化医学院的一间实验室里,科学家用近红外激光照射乳腺癌小鼠。3分钟后,等候在肿瘤部位的“药匣子”打开,抗肿瘤药物快速均匀地渗透到肿瘤深层组织。4小时后,肿瘤细胞陆续凋亡。


浙江大学转化医学院的一间实验室里,科学家用近红外激光照射乳腺癌小鼠。3分钟后,等候在肿瘤部位的“药匣子”打开,抗肿瘤药物快速均匀地渗透到肿瘤深层组织。4小时后,肿瘤细胞陆续凋亡。

这是浙江大学医学院附属第二医院、转化医学研究院的周民团队构建出的一种“抗癌纳米材料多级载药系统”,可令肿瘤药物向肿瘤组织深层递送,明显抑制恶性肿瘤的转移。该研究成果日前发表在国际知名学术期刊《先进功能材料》杂志上。

研究人员表示,当前一些被证明对肿瘤确有效果的药物在临床使用上有较大局限,比如药物总是“跑太快”“跑不远”。“一般情况下,不到24小时,药物就会被代谢出体外,药效发挥的时间很短,真正跑到肿瘤里去的药物很少,所以需要持续用药。”周民介绍,团队最新设计的多级载药系统,让抗癌药物降低代谢速度,并能渗透到常规抗癌药进入不了的肿瘤深层组织。

肿瘤细胞周围分布着丰富的血管,但血管生长往往跟不上肿瘤细胞分裂的速度,导致肿瘤细胞深层没有血管分布。传统的抗癌药物分子要通过血管才能到达肿瘤细胞,没有血管,意味着药物也到达不了。这是当前肿瘤药物研发的重大挑战之一。

周民团队对一种广谱型抗癌药阿霉素进行了改造,让多个阿霉素小分子形成一个聚合球。通过这个设计,药物的“个头”变大了,一定程度延长了药物在机体内停留的时间。

此外,药物递送系统被设计成一个光控的“药匣子”,只有在特定波长的光的激发下,搭载在聚合球上的抗癌分子才会释放扩散。实验中,课题组选用了800纳米波长的近红外光,这种光线最多能穿透5厘米左右的生物组织。在光照下,纳米球“解体”为超小尺寸的纳米点和抗癌分子,在肿瘤组织内部快速渗透。

进一步实验表明,该多级载药系统不但可以高效地摧毁肿瘤细胞,同时还可以显著抑制肿瘤干细胞的生长,抑制肿瘤转移的发生。由于具有较好的肿瘤集聚能力,该系统可以显著降低抗肿瘤药物的心脏和系统毒性,具有较高的临床转化前景。但该治疗方法想要应用于临床,仍需要大量的试验。

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1769043, encodeId=61dd1e69043ea, content=<a href='/topic/show?id=d7674593e05' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#定向#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=26, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=45937, encryptionId=d7674593e05, topicName=定向)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=920637977772, createdName=liao1632, createdTime=Fri Oct 26 04:21:00 CST 2018, time=2018-10-26, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1479486, encodeId=741814e9486ac, content=<a href='/topic/show?id=1e30e739295' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#纳米材料#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=55, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=77392, encryptionId=1e30e739295, topicName=纳米材料)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=cde87531954, createdName=12498710m13暂无昵称, createdTime=Sat Jul 14 02:21:00 CST 2018, time=2018-07-14, status=1, ipAttribution=)]
    2018-10-26 liao1632
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1769043, encodeId=61dd1e69043ea, content=<a href='/topic/show?id=d7674593e05' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#定向#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=26, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=45937, encryptionId=d7674593e05, topicName=定向)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=920637977772, createdName=liao1632, createdTime=Fri Oct 26 04:21:00 CST 2018, time=2018-10-26, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1479486, encodeId=741814e9486ac, content=<a href='/topic/show?id=1e30e739295' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#纳米材料#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=55, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=77392, encryptionId=1e30e739295, topicName=纳米材料)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=cde87531954, createdName=12498710m13暂无昵称, createdTime=Sat Jul 14 02:21:00 CST 2018, time=2018-07-14, status=1, ipAttribution=)]

相关资讯

Nanomaterials:GO-Ag纳米材料可有效抗菌

本研究中,研究人员在硫醇(-SH)接枝的氧化石墨烯(GO)层上修饰银纳米颗粒(Ag NPs)以研究其对革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌)和革兰氏阴性菌(铜绿假单胞菌)的抗菌活性。 场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)检测显示,球形的Ag NPs附着于GO表面层。GO-Ag纳米复合材料的平均尺寸与原始GO(962nm)的平均尺寸相比明显减小(327nm),而装载的Ag NP

ACS Appl Mater Interfaces:新型RGO/ZS/CS导电生物复合材料可用于骨质疏松性骨折的骨愈合

在没有外部辅助的情况下,骨质疏松症患者骨折的愈合能力较差。本研究中,研究人员通过两步旋涂法制备具有最佳表面电导率5625 S/m的还原氧化石墨烯/硅酸锌/硅酸钙(RGO/ZS/CS)导电生物复合材料。检测显示生物复合材料表面存在片状磷灰石纳米晶,表明其具有良好的体外生物矿化能力。从生物复合材料中释放的硅和锌可明显促进小鼠骨髓间充质干细胞(mBMSCs)的成骨。此外,当用3μA直流电刺激RGO/ZS

Colloids Surf B Biointerfaces:氧化石墨烯可有效根除多种耐药细菌

石墨烯是一种新发现的二维纳米材料,其在很多领域的实际应用越来越多。在这项工作中,我们通过系统研究GO在巨噬细胞和动物模型中的抗菌能力,探索了氧化石墨烯(GO)的潜在生物医学应用。研究选择了三种细菌,包括肺炎克雷伯菌(Kp)、大肠杆菌(大肠杆菌)和铜绿假单胞菌(Pa)进行体外研究。其中Kp随后也用作体内研究的代表性多药耐药性(MDR)细菌。在体外研究中,研究人员发现GO可有效根除琼脂培养皿中的Kp,

Nature Communications:新型纳米RNA抗癌药物,多靶点击毁癌中之王

一种新型纳米颗粒能选择性地向肿瘤组织投递遗传物质,对周围健康组织没有副作用。

Anal Biochem:纳米材料用于乙型肝炎病毒 的检测

这项工作描述了使用电化学和光学技术检测乙型肝炎病毒(HBV)基因组DNA的不同方法。该检测方法由对HBV具有特异性的单链DNA探针(HEPB1S)组成,嫁接在还原型氧化石墨烯或金纳米颗粒修饰的金电极上。 差分脉冲伏安法分析表明,当与阴性对照相比时,HBV基因组DNA的添加导致当前峰值增加约1.4倍。与对数HBV-基因组DNA浓度和检测的电化学生物传感器之间存在线性相关性,直到目标为7.65p

Nanotechnology:新型介孔二氧化硅/还原氧化石墨烯纳米片可较好的发挥抗菌作用

细菌耐药性已成为一个全球性的健康问题,使得常规抗生素的效果变差。因此,迫切需要探索新型抗菌材料并制定有效的治疗策略来克服抗生素的耐药性。本研究中,研究人员通过简便的方法成功合成了银饰三明治状介孔二氧化硅/还原氧化石墨烯纳米片(rGO/MSN/Ag)作为新型抗菌材料。rGO和Ag纳米颗粒可在反应体系中还原而不添加任何其他还原剂。此外,由于银纳米粒子的改性,rGO/MSN/Ag具有较高的光热转化能力。