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深耕納米功能化,引領後塑料時代——俞書宏院士課題組2020年研究...
.: 原位礦化組裝無定形含鐵碳酸鈣納米藥物協同誘導腫瘤細胞鐵死亡和凋亡 鐵死亡(Ferroptosis)在腫瘤的發生和發展進程中扮演著重要的角色,有望發展成為一種新的癌症治療策略。然而,如何針對腫瘤細胞實施特異性靶向鐵死亡誘導仍然是一項需迫切解決的關鍵科學問題。
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AFM:原位礦化增強黑磷的抗腫瘤生物活性
目前臨床上最常用的小分子化療藥物在實際治療過程中往往伴隨著嚴重的毒副作用,給病患造成巨大痛苦。因此,研發新型具有潛在抗癌效用分子和材料的篩選和開發有著重要的科研價值和臨床應用意義。雖然各類新型納米材料在癌症治療中展現出了諸多的優勢,但是目前圍繞納米材料的腫瘤治療研究仍主要基於對其物理性能的應用,而對於納米材料在與細胞內環境相互作用時產生的生物活性則僅被認為是一種生物毒性作用而被忽視。
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聚焦化療耐藥性凋亡和鐵死亡協同增強缺氧惡性腫瘤療效——上海...
上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院骨科郝永強教授研究團隊針對惡性實體腫瘤易復發、對放化療不敏感等制約臨床療效的關鍵「瓶頸」問題,自主研發了一種高釋氧的納米複合材料體系,為改善腫瘤的缺氧微環境並提高耐藥性實體瘤的化療療效提供了一種嶄新途徑。化療主要誘導Caspase依賴性細胞凋亡。然而,由於腫瘤內凋亡抑制劑和腫瘤多藥耐藥的過度表達導致腫瘤細胞對化療的敏感性降低。
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西南大學Nanoscale:鐵基納米顆粒用於MR成像指導的鐵死亡和光動力聯合治療
生物材料學術QQ群:1067866501鐵死亡治療是利用鐵生物誘導物產生致死性脂質過氧化以誘導腫瘤細胞死亡然而,如何增加腫瘤微環境(TME)中活性氧(ROS)的積累以提高其抗腫瘤療效仍是一個研究挑戰。西南大學宋楊教授和朱小康副教授設計了一種包覆有PLGA,含有鐵氧化物(Fe3O4)和光敏劑Ce6的聚納米系統Fe3O4-PLGA-Ce6,並將其用於協同鐵死亡-光動力抗癌治療。
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新一代腫瘤藥物革命的出現——納米藥物
該納米粒不僅能夠克服缺氧相關的輻射抗性,還可以改善腫瘤微環境,協同提高腫瘤治療效果。 納米粒增強放療後,可產生較強的體內免疫刺激作用。 納米粒與白細胞分化抗原CTLA4阻斷劑聯用後能夠完全消除原發腫瘤並抑制轉移,延長全身擴散腫瘤小鼠的生存期,誘導強烈的免疫記憶,抑制癌症復發。
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模擬生物礦化合成碳酸鈣礦物材料研究獲重要進展
海洋生物的貝殼通常是由碳酸鈣和有機物質交替構築而成的層狀結構, 相對與單純的碳酸鈣而言, 其擁有優越的機械性能,因此有關模擬碳酸鈣生物礦物的結構一直是科學家們研究和模擬的對象。模擬生物礦化與仿生合成研究融化學、材料科學、生命科學、凝聚態物理等學科於一體, 具有重要的科學意義和廣闊的應用前景。
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Biomaterials:ROS誘導的放療增敏與納米光療聯合治療根治原位乳腺癌並抑制轉移
臺灣清華大學的Hsin-Cheng Chiu團隊開發了一種新型的納米光療系統,由聚(硫代二亞乙基丙二酸酯)(PSDEM)和PEG-PSDEM-PEG組裝而製備的納米藥物負載了作為RT增敏劑的亞磺醯苯胺異羥肟酸(SAHA)和作為光熱/光動治療劑的吲哚菁綠(ICG)。
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含鐵納米藥物催化的腫瘤特異性促氧化可實現抗壞血酸腫瘤化療
含鐵納米藥物催化的腫瘤特異性促氧化可實現抗壞血酸腫瘤化療 作者:小柯機器人 發布時間:2020/12/17 15:51:45 上海矽酸鹽研究所施劍林研究小組發現,含鐵納米藥物催化的腫瘤特異性促氧化可實現抗壞血酸腫瘤化療
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核-衛星納米結構組裝用於細胞內光熱治療
,提出了一種集診斷與治療為一體的靶標誘導的核-衛星納米結構(CS nanostructure)組裝策略,用於對細胞內的miR-21進行原位螢光成像和拉曼定量,並且能夠在螢光指導下對腫瘤進行光熱治療。CS nanostructure的組裝用於細胞內miR-21的原位螢光成像,拉曼定量和螢光指導的光熱治療的示意圖。
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仿貽貝誘導羥基磷灰石原位礦化的高強度水凝膠用於軟骨修復
在底層,PDA誘導鈣離子(Ca2+)和磷酸鹽離子(PO43)礦化形成HA納米顆粒,這是由PDA兒茶酚基團與Ca2+的強結合驅動的。原位礦化的透明質酸均勻地分散在水凝膠中。上層明膠-甲基丙烯醯胺-聚多巴胺(GelMA-PDA)水凝膠作為軟骨修復層,下層明膠-甲基丙烯醯胺-聚多巴胺/磷酸鈣(GelMA-PDA/HA)水凝膠作為軟骨下骨修復層。
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深圳大學採用原位仿生礦化策略成功製備出碳酸錳礦化納米載體
多功能納米診療劑集診斷、治療、以及療效監測於一體,可實現個性化的精確診斷和高效治療。然而,傳統納米診療劑通常是通過集成多種功能組分來設計。 為了克服傳統多功能納米診療劑存在的缺點,黃鵬教授團隊利用聚天冬氨酸(PEG-b-PAsp)為模板,採用原位仿生礦化策略成功製備出碳酸錳礦化的納米載體(BMC)。該納米載體具有較高的生物安全性以及腫瘤特異性響應能力,並在酸性腫瘤微環境中分解釋放Mn2+離子和CO2氣體。
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利用近紅外雷射實現深部原位肺腫瘤光動力和光熱協同治療
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場雷射物理國家重點實驗室研究團隊實驗中採用黑磷納米片複合材料,在近紅外雷射的誘導下,實現了局域表面等離子體增強的深部原位肺腫瘤光動力和光熱的協同治療。相關研究成果發表於《生物材料學報》(Acta Biomaterialia)。
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高載藥量的超分子自組裝體用於腫瘤PDX模型的化療/光動力治療
在臨床治療中,光敏藥物通過靜脈注射進入體內,在特定的紅外激發光的照射下,實現腫瘤的原位消融。由於游離光敏藥物的細胞攝取效率低,組織靶向能力差,其納米修飾體系逐漸成為藥物傳遞的研究熱點。該體系中,近紅外雷射照射產生的ROS不僅能有效誘導細胞凋亡,還能發揮旁觀者效應促進ROS敏感的縮硫酮鍵的斷裂,從而快速釋放化療藥物,達到化療/光動力協同治療腫瘤的目的(圖1b)。通過兩親性的Ce6與卡巴他賽二聚體的共組裝,可實現製劑的穩定保存。
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中科院打造智能抗腫瘤藥物載體
抗腫瘤藥物載體工作的原理是通過藥物載體包裹負載抗癌藥物進行靶向性的藥物輸送,將抗癌藥物選擇性濃集在癌變部位,降低細胞毒性藥物對正常細胞組織的傷害,提高治療效果,減小毒副作用。其中,使用腫瘤靶向性藥物輸送體系是提高藥物靶向性的一個重要途徑,其效果取決於能否找到或構建合適的靶向性輸送載體。 納米粒子由於其獨特的尺寸性質,成為極具潛力的理想藥物載體。
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...中美科學家揭示鈣粘蛋白介導的細胞間相互作用調節癌細胞鐵死亡...
2019年7月30日訊/生物谷BIOON/---鐵死亡(ferroptosis)是一種由細胞代謝和鐵依賴性脂質過氧化作用驅動的細胞死亡過程。它與缺血性器官損傷和癌症等疾病有關。穀胱甘肽過氧化物酶4(GPX4)是鐵死亡的一種至關重要的調節劑,通過中和脂質過氧化物來保護細胞,其中脂質過氧化物是細胞代謝的副產物。
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「Advanced Science」黑磷基水凝膠的光控原位生物礦化
因此,磷酸鹽在人體骨骼發育、礦物質代謝和細胞功能中起著至關重要的作用。儘管BP薄片降解誘導的化學活性和伴隨的光響應性非常有趣,但系統的研究很少,相關現象也沒有得到很好的理解。由於近紅外吸收性能優異,近紅外光照射不僅促進BP降解為PO43,而且增強化學活性,加速PO43與Ca2+的反應,促進原位生物礦化(圖1)。通過製備BP摻入水凝膠(BP@Hydrogel)證明了水凝膠的礦化作用,該水凝膠在近紅外光照下可大大改善生物礦化性能。生物礦化過程可以通過調節光的照射時間和照射位置來控制,在組織工程中對力學性能和骨誘導能力的控制具有很高的潛力。
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上海交大吳方課題組利用藥理學探針工具發現細胞鐵死亡新機制
因此,發現具有生物活性的小分子調控物不僅能控制細胞內生命過程,也可發現蛋白質的新功能。天然免疫抑制藥物雷帕黴素(Rapamycin)在細胞內的靶點蛋白mTOR(Mammalian Target of Rapamycin), 在免疫抑制和腫瘤治療中具有重要作用,是生命過程的核心分子,也是生命醫學研究的熱點。
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上海光機所利用近紅外雷射實現深部原位肺腫瘤光動力和光熱協同治療
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場雷射物理國家重點實驗室研究團隊實驗中採用黑磷納米片複合材料,在近紅外雷射的誘導下,實現了局域表面等離子體增強的深部原位肺腫瘤光動力和光熱的協同治療。相關研究成果發表於《生物材料學報》(Acta Biomaterialia)。
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鐵死亡與神經系統疾病
鐵死亡於2012年被發現並發表在Cell雜誌上。研究中發現一種叫做Erastin的化療藥物對於RAS癌基因突變的人纖維肉瘤細胞系HT-1080細胞有特殊的殺傷作用。作者在進一步的研究中發現這種殺傷誘導引發了一種新的依賴鐵離子的非凋亡性的細胞死亡模式,該模式在形態上是和其他已知的程序性細胞死亡有所不同的,並將其被命名為"鐵死亡"。