納米金殼偶聯轉鐵蛋白分子攜帶藥物靶向至腫瘤,光熱療與化療結合殺死腫瘤細胞
實現惡性腫瘤安全有效治療是目前生物醫學界的重大挑戰之一。中國科學院理化技術研究所納米材料可控制備與應用研究室在唐芳瓊研究員的帶領下,近年來一直致力于設計發展新型納米載體及其生物醫學應用。
具有新結構和新性能的多功能納米金殼是該團隊一直致力發展的新型抗腫瘤納米材料之一。該材料內層以結構獨特的中空介孔夾心二氧化硅為核(Adv. Mater. 2009, 21, 3804-3807),其表面包覆金殼,納米金殼以其物理化學性質——等離子體共振性質為基礎,經近紅外激光照射,可將近紅外激光光能轉化為熱能,并配以夾心二氧化硅對多種化療藥物的裝載控制緩釋技術,高效低毒殺死腫瘤細胞。該成果于2011年初發表在國際化學界頂級刊物《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 891–895)上。
為更好地提高該材料對惡性腫瘤的抑制率,同時針對目前近紅外光熱治療癌癥技術中照射時間長,照射強度大,需重復多次照射等問題,該研究室進一步發展了納米金殼偶聯主動靶向配體分子轉鐵蛋白新技術。納米金殼經偶聯靶向分子后,可在減少照射時間與頻率、降低照射強度的條件下實現惡性腫瘤的有效抑制。荷乳腺癌裸鼠腫瘤模型注射該材料后,經單次近紅外激光照射即可消除腫瘤。在這新的研究進展中,她們還首次系統對比研究了該新型多功能納米金殼偶聯主動靶向配體分子前后生物體內安全性和代謝情況,結果表明該材料生物相容性良好,并可從體內代謝。
近日,這一最新研究進展在國際材料界頂級刊物《先進材料》(Adv. Mater. DOI: 10.1002/adma.201103343)上發表。審稿人認為,“多功能金殼包覆夾心二氧化硅,能夠將主動靶向、被動靶向、光熱治療與化療結合協同治療癌癥,臨床應用前景令人期待。”
該研究獲得國家科技部“863”項目和國家自然科學基金項目的大力支持。
1月9日,記者從香港教育大學獲悉,該校講座教授兼協理副校長翁建霖團隊與香港中文大學、香港浸會大學、暨南大學等科研人員合作,成功研發出新型二氧化硅納米基質生物材料Nanozigzags(NZs)。相關成......
1月9日,記者從香港教育大學獲悉,該校講座教授兼協理副校長翁建霖團隊與香港中文大學、香港浸會大學、暨南大學等科研人員合作,成功研發出新型二氧化硅納米基質生物材料Nanozigzags(NZs)。相關成......
哈爾濱工程大學物理與光電工程學院任晶教授團隊“智能無損人工關節微應變響應近紅外力致發光技術”成果,發表于國際頂級期刊《先進材料》(影響因子26.8)。團隊開發的新型寬帶近紅外力致發光薄膜,在50微應變......
紫外-可見-近紅外分光光度計在多個科學領域被廣泛應用,包括化學、材料科學、環境科學和藥物開發。這些儀器能夠分析物質在紫外、可見和近紅外光譜范圍內的光吸收特性,提供關于分子結構、化學組成和材料性質的關鍵......
——功能代謝組學在慢病中的轉化應用國際研討會為深化功能代謝組學與脂質組學技術研究前沿的學術對話,推進多組學技術整合在慢性疾病領域的創新轉化,中國科學院大連化學物理研究所于2025年4月25......
在匹茲堡分析化學和光譜應用會議期間,《光譜學》雜志與因斯布魯克大學(UniversityofInnsbruck)的克里斯蒂安?胡克(ChristianHuck)進行了交流,探討近紅外光譜和成像光譜在食......
近日,西北工業大學楊登濤、馮晴亮團隊在《AngewandteChemieInternationalEdition》期刊發表題為“Near-InfraredEmittingHelicallyTwiste......
圖(a)傳統鑭系敏化劑(i)與過渡金屬敏化劑(ii)對于激活劑能量傳輸的發光機理;(b)鉻離子和鐿離子摩爾消光系數對比在國家自然科學基金項目(批準號:22088101)等資助下,復旦大學張凡團隊在近紅......
近日,中國科學院國家納米科學中心曹宇虹團隊與遺傳與發育生物學研究所李家洋團隊,利用納米技術提高了高稈野生稻抗種子落粒性,為未來水稻育種帶來了新希望。相關研究成果以ImprovingSeedShatte......
中國藥科大學李斯文教授、顧月清教授團隊合作,在Nature子刊NatureNanotechnology上發表了題為:Abispecificnanosystemactivatesendogenousna......