研究目的
开发一种集按需释放一氧化碳、化疗与光热治疗于一体的诊疗纳米平台,以增强癌症治疗效果。
研究成果
MCM@PEG-CO-DOX纳米颗粒可通过近红外照射实现一氧化碳和阿霉素的按需释放,通过线粒体靶向和活性氧生成增强化疗疗效,具备有效的双模态成像能力,并在体内显著抑制肿瘤生长,展现出生物医学应用潜力。
研究不足
该研究仅限于使用特定细胞系和小鼠的体外及体内模型;未涉及临床适用性和长期效应。单纯光热效应可能不足以实现肿瘤完全消融,需联合其他疗法。
1:实验设计与方法选择:
研究包括合成磁性碳纳米颗粒(MagC NPs),包覆MIL-100金属有机框架(MOF),用PEG和DABPY功能化以螯合锰羰基化合物,负载阿霉素(DOX),并评估其一氧化碳释放、光热效应、药物递送、细胞毒性及近红外照射下的体内抗肿瘤效果。
2:样本选择与数据来源:
使用人结肠癌细胞HCT116及荷瘤裸鼠。材料购自Sigma-Aldrich、Seebio Biotech、KeyGen BioTech、Beyotime Biotechnology和Gibco。
3:实验设备与材料清单:
设备包括透射电镜(TEM)、动态光散射仪(DLS)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、紫外-可见分光光度计、红外热成像仪、流式细胞仪、共聚焦显微镜、MRI和光声成像(PAI)系统。材料包括二茂铁、FeCl3·6H2O、H3BTC、Mn(CO)5Br、DOX及多种化学试剂。
4:2O、H3BTC、Mn(CO)5Br、DOX及多种化学试剂。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成步骤涉及溶剂热反应、包覆、功能化、药物负载,以及体外/体内释放、成像和治疗的评估,并通过近红外照射控制。
5:数据分析方法:
使用GraphPad Prism进行统计显著性分析,采用ICP-OES定量锰、GC-MS检测一氧化碳释放、流式细胞术分析细胞摄取与凋亡。
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