ACS Nano:暨南大学陈填烽教授研究组发现用于肿瘤同步放化疗的纳米药物

2017-05-30 佚名 生物帮

2017年5月3日,美国化学会旗下著名期刊《ACS Nano》杂志在线发表了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的一篇研究论文,研究报道了靶向纳米载药体系研究进展,本研究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。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

2017年5月3日,美国化学会旗下著名期刊《ACS Nano》杂志在线发表了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的一篇研究论文,研究报道了靶向纳米载药体系研究进展,本研究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。

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临床用的抗肿瘤药物,发现可实现良好的协同化疗增敏的效果。在此基础上,该团队通过整合Au NRs的放射增敏特性和SeNPs的抗肿瘤活性,设计合成了核壳结构的Au@Se纳米复合体系(NCs),并进行双靶向分子表面修饰,实现肿瘤靶向的同步放化疗法。该纳米复合体系表现出优越的肿瘤靶向能力、良好的生物安全性、高效的放射增敏作用和显着的体内抗肿瘤效果。进一步的机理研究表明,NCs和X-ray联合应用是通过死亡受体途径诱导肿瘤细胞凋亡并促进ROS过量产生从而激活下游ROS介导的信号通路,导致大大提高抗肿瘤活性。这项研究为肿瘤靶向的放化疗法提供了一种有效的临床可行的技术。

目前,放疗和化疗是临床上肿瘤最常用的治疗方法,但其疗效受到射线辐射剂量和药物毒性的极大限制。因此,开发高效低毒的放化疗增敏剂具有重大意义。近年来,大量的无机金属纳米粒子被应用于放疗增敏。其中,金纳米粒子(AuNPs)因其独特的光学性质、良好的组织相容性、易控的表面修饰性等使其在生物及医学领域有了广阔应用前景。硒是人体必需的重要微量元素,以硒为原料来设计纳米体系,既能发挥硒的生物学功能,同时又兼具纳米载体的载药与协同功能。

原始出处:

Chang Y,et al. Designing Core-Shell Gold and Selenium Nanocomposites for Cancer Radiochemotherapy. ACS Nano. 2017 May 23;11(5):4848-4858.

作者:佚名



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