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oe1(光电查) - 科学论文

9 条数据
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  • 光激活活性氧响应型纳米平台作为联合化疗-光动力治疗中的双功能药物载体的开发

    摘要: 双功能药物载体已成为癌症治疗的现代策略,因其能通过联合疗法产生叠加和协同效应。光激活的外部刺激(如活性氧簇ROS)也能确保药物以精确的时空方式精准递送。然而现有ROS响应型给药系统通常需要繁琐的合成步骤。本研究报道了一种简便的一锅法制备自组装聚合物纳米载体(NCs),可同时负载紫杉醇(PTX)和虎红(RB),实现化疗-光动力联合治疗,并在光诱导ROS刺激下实现可控药物释放。为包载这些疏水性和亲水性药物,采用壳聚糖(CTS)、支链聚乙烯亚胺(bPEI)和聚乙烯醇(PVA)通过水包油乳液法制备成纳米共混基质。CTS的两亲性特性允许同时包裹PTX和RB,而增加短链bPEI用量可进一步提升RB包封率。在一步组装过程中加入牛血清白蛋白(BSA)将阳离子三聚合物混合物凝聚成更稳定的纳米载体(BNCs)。随后通过静电作用将透明质酸(HA)接枝到BNCs表面,形成HA-BSA/CTS/PVA/bPEI共混纳米载体(HBNCs)以实现前列腺癌细胞的高效摄取。重要的是,在外部光照下,HBNCs因RB介导的光动力作用失稳,从而按需释放双重载荷,同步引发光动力与化疗联合治疗以根除癌细胞。因此,HBNCs呈现了对RB诱导光敏化的特异性脆弱性这一新策略,其引发的双重载荷释放也有望通过协同抗肿瘤效应成功对抗癌症。

    关键词: 活性氧响应型、光动力治疗、纳米载体、化疗、联合治疗

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 利用定量光谱分析进行团簇提取的自组装纳米载体超分辨率成像

    摘要: 自组装纳米载体为生物成像、诊断和药物递送提供了广泛的应用前景。对纳米载体进行无创可视化和表征对于理解其结构-功能关系至关重要。然而,利用现有技术在样本原生环境中实现纳米载体的定量可视化仍具挑战性。单分子定位显微镜(SMLM)有望在原生环境中同时提供高分辨率的纳米载体可视化和定量分析。但SMLM所用荧光探针的非特异性结合可能引入伪影,这给SMLM图像的定量分析带来困难。我们证明了采用纳米级形貌光谱点积累技术(sPAINT)实现具有分子特异性的自组装聚合物囊泡(PS)可视化的可行性。此外,通过分析结合于PS的尼罗红(NR)分子的独特光谱特征,我们排除了非特异性NR结合产生的伪影。进一步开发的定量光谱聚类分析技术(qSPACE)使定位密度较sPAINT提升4倍,从而将PS尺寸测量的变异系数控制在5%以内。最终采用qSPACE技术,我们在水溶液中以约20纳米的定位精度实现了不同浓度PS的定量成像,相比传统SMLM将样本误识别率降低了97%。

    关键词: 纳米载体、尼罗红、超分辨率成像、单分子定位显微镜、光谱分析、聚合物囊泡

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 对不同组装纳米载体介导的氧气引入型光动力疗法(PDT)及深度PDT抗肿瘤效率的洞察

    摘要: 光动力疗法(PDT)已在临床上用于癌症及其他良性疾病的治疗多年。然而,肿瘤缺氧和激发光对组织的穿透限制会显著降低PDT对癌症的疗效。为克服这些缺陷,研究者引入了多种组装型纳米载体,如纳米颗粒、纳米胶囊、纳米晶体等。这类组装纳米载体具有负载光敏剂、向肿瘤递送氧气、在肿瘤内原位产氧,以及将近红外光(NIR)、X射线和化学能转化为紫外或可见光的能力。因此,纳米载体能较容易地改善肿瘤缺氧微环境或增加癌症治疗深度,从而在一定程度上提升PDT疗效。近年来,大量研究聚焦于这些课题。我们将总结纳米载体在PDT领域的进展,特别是氧气引入型PDT和深度PDT方面的研究,并探讨PDT转化应用的前景、挑战与潜力。

    关键词: 氧气引入、光动力疗法(PDT)、癌症、纳米载体、深度光动力疗法

    更新于2025-09-19 17:13:59

  • 单壁碳纳米管递送系统增强姜黄素抗肿瘤功效并进一步光热消融体内肿瘤生长

    摘要: 姜黄素是一种常用于抗肿瘤治疗的天然产物,但由于生物利用度低而无法充分发挥其潜力?;谖颐窍惹氨ǖ赖耐ü字5詈途垡蚁┻量┩橥δ芑ケ谔寄擅坠埽⊿WCNT-Cur)的新型姜黄素递送系统,我们进一步评估了SWCNT-Cur在体内的表现及体外的特性。在小鼠体内,SWCNT-Cur使姜黄素的血药浓度显著提高了18倍。在S180小鼠肿瘤模型中,SWCNT-Cur对肿瘤生长表现出显著的抑制效果,且主要器官无明显毒性。此外,在近红外辐射下,SWCNT产生的光热疗法进一步增强了SWCNT-Cur对体内肿瘤生长的抑制作用。GC色谱和红外光谱显示,SWCNT-Cur制剂中的溶剂残留可忽略不计,且载体空隙与姜黄素之间形成了氢键。共聚焦显微镜和荧光分光光度计实验表明,与人前列腺癌PC-3细胞中的天然姜黄素相比,SWCNT-Cur使姜黄素的摄取量提高了六倍。总之,利用功能化SWCNT递送姜黄素是一种有前景的策略,通过增强细胞摄取和血药浓度、改变姜黄素的理化性质以及结合光疗与化疗效应,从而提高体内的抗癌活性。

    关键词: 癌症治疗、姜黄素、纳米载体、单壁碳纳米管、光热效应

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 光响应自组装纳米粒子的制备、研究与应用

    摘要: 近年来,光响应材料因其对特定光照的可调控开关特性而备受关注。本研究基于偶氮苯(AZO)的可逆异构化转变特性,将其设计为纳米粒子的光响应功能域。同时,通过分别含有AZO功能域和β-环糊精(β-CD)功能域的两种聚合物,利用二者间的相互作用作为纳米粒子组装驱动力。动态光散射(DLS)结果和透射电镜(TEM)图像证实了纳米粒子的形成,核磁共振氢谱(1HNMR)表明其具有明显的两相结构——纳米粒子外层由PCD聚合物构成。紫外-可见光谱证实该纳米粒子具有高效光响应特性,包括快速响应、可控渐进恢复过程及优异抗疲劳性。通过调节聚合物比例和光照条件可改变纳米粒子尺寸,这归因于其光响应特性。此外,纳米粒子还具有不可逆的pH依赖特性。为探究其作为纳米载体的应用潜力,本研究通过光照和pH值等刺激手段调控,考察了载药量及不同环境下的体外释放曲线。具有特定蛋白结合特性的靶向荧光分子叶酸(FA)被功能化修饰于纳米粒子表面,以实现抗癌药物的精准递送。初步体外细胞培养实验证实该纳米载体对MCF-7细胞具有显著疗效。

    关键词: 纳米载体,纳米颗粒,药物递送,光响应特性,自组装

    更新于2025-09-16 10:30:52

  • 量子点/生物聚合物/化疗药物双功能超分子纳米杂化物用于体外生物成像及脑癌细胞杀伤

    摘要: 胶质母细胞瘤(GBM)是最具侵袭性和致命性的原发性脑癌,预后极差且几乎无法治愈。基于新兴颠覆性纳米技术(包括设计的超分子纳米杂化物)的纳米医学,通过整合纳米材料、生物大分子和药物,作为对抗癌症的多模式工具具有卓越潜力。因此,我们首次基于主客体化学开发构建了量子点-生物聚合物-药物纳米杂化物,用于体外同步实现GBM细胞的生物成像、靶向及抗癌药物递送。采用化学修饰的多糖——羧甲基纤维素(CMC)作为水溶性封端配体和生物功能层,通过简便的一步法绿色水相胶体工艺在室温和生理pH条件下制备了ZnS荧光量子点(ZnS-QDs)。这些无机-有机杂化纳米胶体(ZnS@CMC)通过静电作用与抗癌药物阿霉素(DOX)结合,形成创新的超分子复合物(ZnS@CMC-DOX)以实现生物成像与癌细胞杀伤的融合。我们系统表征了这些纳米偶联体的光学及理化性质,并结合其形貌结构特征进行分析。通过MTT实验评估了健康细胞与GBM细胞的细胞相容性。结果表明:超小尺寸ZnS-QDs被精准制备为均匀纳米胶体(平均粒径=3.6 nm),其光致发光发射位于可见光谱范围。体外细胞活性检测显示ZnS@CMC纳米杂化物对两类细胞均无细胞毒性。本研究创新性在于采用纳米诊疗策略开发具有超分子囊泡状结构的ZnS@CMC-DOX纳米杂化物,其同时作为活性荧光纳米探针与药物控释纳米载体,兼具生物成像与恶性胶质瘤细胞杀伤功能,证实了在癌症纳米医学中的巨大应用潜力。

    关键词: 纳米载体、癌症纳米诊疗、纳米胶体、纳米偶联物、荧光纳米颗粒、纳米医学、纳米杂化物、纳米颗粒

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 共价组装多巴胺纳米颗粒作为固有光敏剂和pH响应性纳米载体在抗癌治疗中的潜在应用

    摘要: 我们报道了一种通过多巴胺与京尼平一步共价组装制备的新型纳米光敏剂。这是首次揭示基于多巴胺材料的光动力效应的研究。这些纳米光敏剂还能通过儿茶酚-硼酸酯键作为pH响应性药物纳米载体,从而实现光动力治疗与化疗的联合应用,达到高效抗癌效果。

    关键词: 纳米光敏剂、京尼平、纳米载体、多巴胺、pH响应性、化疗、光动力治疗

    更新于2025-09-12 10:27:22

  • 光活性纳米载体用于可控递送

    摘要: 光活性纳米载体已成为一种强大且微创的按需递送活性载荷的系统。光照射作为外部刺激易于操控,可根据光照时间、强度、位置和波长实现载荷释放的精准时空控制。与传统被动递送系统相比,光活性纳米载体能够定制封装活性分子的释放动力学,在靶向递送至目标部位方面具有重要的临床意义。本进展报告重点介绍了基于三种主要作用机制(光化学反应、光热效应及活性氧介导的光敏化机制)的光活性纳米平台设计与制备的最新进展。这些机制的结合为有效递送治疗药物及增强协同治疗效果提供了额外灵活性。最后,本文探讨了光活性纳米材料未来发展及其医学转化面临的挑战。

    关键词: 光热效应、光敏化作用、光化学反应、纳米载体、可控递送

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 用于光动力治疗的功能性聚合物纳米载体

    摘要: 光动力疗法(PDT)因其微创性和非系统性毒性,在某些实体肿瘤及其他疾病的治疗中展现出独特优势。然而,光敏剂固有的疏水性、非选择性,肿瘤组织严重的缺氧环境以及光的有限穿透深度限制了PDT的临床应用。功能性聚合物纳米颗??勺魑际凳㏄DT的纳米载体。本文阐述了PDT在癌症治疗中的机制与应用,继而综述了调控光敏剂生物分布与激活的策略——通过改善或利用肿瘤缺氧微环境来增强光动力治疗效果。

    关键词: 缺氧、光动力疗法、纳米载体、光敏剂

    更新于2025-09-04 15:30:14