Small:具有肿瘤细胞内双重荧光增强特性的诊疗探针

2017-05-29 佚名 MaterialsViews

近年来,恶性肿瘤的诊疗一体化已成为材料学和生物医学的热点领域,这为肿瘤的精准治疗开辟了新途径,具有重要的研究意义和临床应用前景。在诊疗一体化制剂的开发中,作为生物探针的荧光材料越来越受到人们的重视,但传统荧光分子极易光漂白、具有聚集诱淬灭现象,且信噪比较低,这大大限制了其在生物医学上的应用。为了克服这一问题,浙江大学计剑教授研究团队开发了一种肿瘤细胞内特异性双重荧光增强的生物探针。与传统荧光标记方

近年来,恶性肿瘤的诊疗一体化已成为材料学和生物医学的热点领域,这为肿瘤的精准治疗开辟了新途径,具有重要的研究意义和临床应用前景。在诊疗一体化制剂的开发中,作为生物探针的荧光材料越来越受到人们的重视,但传统荧光分子极易光漂白、具有聚集诱淬灭现象,且信噪比较低,这大大限制了其在生物医学上的应用。为了克服这一问题,浙江大学计剑教授研究团队开发了一种肿瘤细胞内特异性双重荧光增强的生物探针。

与传统荧光标记方法不同,该生物探针是由美国FDA批准的光敏剂前体药物氨基酮戊酸(艾拉)和具有聚集诱导发光特性的四苯基乙烯通过酸敏感的化学键共价缔合而成。该生物探针在正常生理环境下无荧光,经生物素靶向在肿瘤细胞内高效富集后,在溶酶体低pH环境的刺激下,四苯基乙烯由亲水转变为疏水,发生聚集诱导发光而标记肿瘤细胞,同时氨基酮戊酸能在细胞内转化为光敏剂卟啉产生红色荧光而标记肿瘤细胞。这种双重特异性标记肿瘤细胞的荧光探针大大提高了诊断肿瘤细胞的成功率。同时,氨基酮戊酸是美国FDA批准的用于癌症光动力治疗的药物,在635 nm的红光照射下产生大量活性氧,可有效抑制肿瘤细胞的增值,从而实现恶性肿瘤的诊疗一体化。这种肿瘤细胞内双重荧光增强的诊疗探针为恶性肿瘤的个体化、精准化治疗提供了理想的平台,为新型诊疗一体化制剂的开发提供了一种新型的设计模式,相关研究成果发表在Small上。

原始出处:

作者:佚名



版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源: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:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。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 (7)
#插入话题

相关资讯

JCO:相对于双臂研究,你听说过滚动臂研究吗?

目前大部分的随机肿瘤试验是双臂研究,它们研究了与标准疗法相比新疗法的疗效,从而让大部分的患者接受非实验性疗法。与此相反,多臂研究在评估多个实验性治疗时,有效地共享了同一个对照臂。传统的多臂试验的一个主要瓶颈是来自不同公司的治疗所需药物往往不能在试验开始的同一时间即达到需求。因此研究人员评估了一个滚动臂(在一个滚动的基础上增加或删除臂)设计平台的潜在收益。研究人员定义这种滚动臂设计能最大限度地减少随

肥胖与肿瘤的相关性研究

肥胖是指由于体内脂肪细胞体积和数量增加,脂肪组织分布异常而形成的一种由多种因素相互作用的慢性代谢性疾病。肥胖可能与机体长期高热量饮食、运动量少有关,也可能与遗传因素有关,这些因素相互作用使机体能量的摄入超过正常代谢的需要,即能量的摄入与消耗失衡,最终引起肥胖。

ACS Nano:暨南大学陈填烽课题组发现用于肿瘤同步放化疗的纳米药物

近日,暨南大学化学与材料学院陈填烽教授和中国科学院深圳先进技术研究院喻学锋研究员合作,在靶向纳米载药体系研究中取得重要进展,设计合成了一种核壳结构的靶向纳米复合体系,从而实现了肿瘤靶向的放化疗法

此项研究成果发表在纳米领域顶级期刊ACS Nano(IF =13.334)上,研究工作得到了***万人计划青年拔尖人才项目、国家高技术研究发展计划(863计划)项目、国家自然科学基金及广东省自然科学杰出青年基金等项目的资助。

陈填烽课题组在前期工作中,以多种蛋白、多糖、多肽及小分子作为修饰剂,合成了多个系列不同形貌的纳米硒(SeNPs),并用其为载体来负载 · 2017-05-27

-->

Adv Mater:“聚集诱导发光”(AIE)新应用,肿瘤细胞的放疗增敏

放射治疗是对肿瘤部位造成高能电离辐射的治疗手段,目前已经成为治疗肺癌、结直肠癌、食道癌等癌症的一线治疗手段。尤其是对于无法切除的肿瘤,放射治疗更是主要的控制方法。对于局部晚期肿瘤,放射治疗能够缩小肿瘤体积为手术治疗争取可能。但是,由于肿瘤细胞对放射治疗产生的耐受性常常导致放射治疗的失败。针对这一问题,研究人员开发出了多种放疗增敏剂,目的是使肿瘤细胞对放射治疗更加敏感。评价放疗增敏剂效果的重要指标是

Small:聚集诱导发光材料应用于疾病诊断治疗的研究现状与展望

具有成像和药物传输等多功能的纳米结构体系有望在疾病 (如癌症)的诊断和治疗一体化中发挥重要作用。目前,这类诊疗一体化系统很大程度上依赖于将不同功能材料结合在一起而形成的多功能纳米粒子。然而,各种功能材料之间存在难以预测的相互作用导致其极为复杂的制备过程以及较低的重复性。设计集多种功能于一身的智能分子用以制备多功能纳米粒子,可以简化制造工艺,提高重复性,从而构建更为可靠的诊疗一体化体系。2001年,

Small:多管齐下,基于白蛋白的肿瘤多重响应性纳米药物

响应性纳米药物在肿瘤治疗中具有重要价值。一方面,肿瘤响应性纳米药物通过对肿瘤组织和细胞的识别,降低药物对正常组织的毒副作用;另一方面通过在肿瘤中响应性释放药物,提高治疗效果。尤其是对于光动力治疗(PDT),纳米剂型中光敏剂的单线态氧产生能力受到抑制,无法发挥PDT的作用,必须在肿瘤组织或细胞中快速释放,恢复单线态氧的产生能力和对细胞的杀伤作用。与正常组织相比,肿瘤具备pH值偏低、谷胱甘肽(GSH)