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  • 發布時間:2018-06-12 11:35 原文鏈接: 納米材料在抗腫瘤上的應用提高光動治療效率與深度

      光動力治療(PDT)作為一種非介入性治療手段因其獨特的選擇性而被廣泛利用,然而在抗腫瘤治療過程中,PDT療法仍然面臨兩個重要問題。

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      兩個重要問題分別是:1)PDT是依賴氧氣的治療過程,而腫瘤微環境是厭氧體系,這勢必會限制PDT的治療效率;2)目前臨床批準的PDT光敏劑多在700nm以下有效吸收激發光,這樣的光穿透組織的深度有限,使PDT僅在淺表治療領域才體現出一定療效。盡管諸多方法用于提高PDT在抗腫瘤治療中的治療效率及治療深度,但在一個體系中同時解決這兩個問題還存在一定難度。國家納米科學中心和中國科學院化學研究所的科研人員通過組裝的方法制備多組份多功能的納米載藥體系,同時解決PDT的這兩個難題提供了可能的解決方案。

      近日,他們將臨床常用的光敏劑、具有雙光子吸收功能的分子以及具有催化產氧功能的過氧化氫酶共同組裝到一個納米粒子分散體系中。該納米粒子可被雙光子激發并通過熒光共振能量轉移效應(FRET)將能量傳遞給光敏劑,進而使普通的光敏劑也能夠被雙光子激發,以此提高PDT治療深度。同時,該納米體系中摻雜的過氧化氫酶能夠催化腫瘤環境中過表達的過氧化氫,從而為PDT過程補充額外的氧氣以提高治療效率。此外,借助雙光子技術極高的空間分辨率,該體系被雙光子激發后能夠分辨復雜血管網絡中的某段血管并將其阻斷,這對于某些精細的手術(如眼部手術)具有重要意義。

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      該策略使普通的光敏劑能夠間接的被雙光子激發,提高了雙光子光敏劑的選擇范圍,同時引入自供氧功能組分,為雙光子光動力治療在抗腫瘤應用提供了一個可能的解決方案。

      相關工作以“Intraparticle FRET for Enhanced Efficiency of Two-Photon Activated Photodynamic Therapy”為題,發表在Advanced Healthcare Materials (DOI:10.1002/adhm.201701357)上。

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