癌症仍然是最具挑战性的疾病之一,因为它的复杂性和转移的倾向(扩散或侵入附近组织或身体的远处形成新的肿瘤)。传统疗法,如化疗和放疗,经常面临非特异性靶向和严重副作用等局限性。
作为回应,研究人员正在转向结合多种治疗方式的创新方法来解决这些问题。本研究探索了一种涉及cnh的前沿解决方案,以创建一个集光热治疗(PTT),免疫治疗和化疗为一体的多模式癌症光疗平台。
PTT利用光敏材料,可以诱导光热效应(近红外(NIR)光转化为热),并激活免疫反应来摧毁癌细胞。虽然PTT对实体肿瘤是有效的,但它有明显的局限性。
一个主要的缺点是它不能消除照射区域外的癌细胞,使其对转移性疾病的效果较差。此外,PTT的疗效受到近红外光穿透深度的限制,这可能会阻碍其治疗深部肿瘤的能力。
为了解决这些限制,由日本高级科学技术研究所(JAIST)副教授Eijiro Miyako领导的一组研究人员现在已经开发出了癌细胞膜(CM)包裹的CNH纳米颗粒,用于递送紫杉醇(PTX),用于治疗结肠癌。
这些纳米颗粒利用CNHs的独特特性和癌细胞膜的靶向能力。利用癌膜,纳米颗粒可以特异性靶向癌细胞,从而提高PTT的精度。
他们的研究结果发表在《小科学》杂志上。
为了进一步改善治疗效果,研究人员将化疗或抗癌药物PTX封装在CNH-CM复合物中。这些纳米颗粒不仅可以直接将治疗剂输送到肿瘤中,而且还可以最大限度地发挥药物的功效。他们在实验模型中测试了这些纳米颗粒的肿瘤靶向、药物传递和治疗效果。
研究人员发现PTX-CNH-CM复合物在肿瘤部位表现出高蓄积和长时间滞留。与游离PTX相比,这导致了更强的化疗效果。此外,纳米颗粒表现出强大的光热效应和显著的免疫反应,有效地破坏肿瘤。
“CNH的高表面积和独特性能提高了药物负载和光热转换效率。此外,CM可以实现靶向递送,而封装的PTX和载体的免疫治疗特性提供了额外的治疗益处。因此,PTT、免疫治疗和化疗在单一平台内的整合产生了协同效应,克服了单独PTT的局限性,”Miyako博士解释说。
仿生CNH纳米复合物表现出优异的肿瘤靶向性、可控的药物释放行为和诱导癌细胞死亡,从而产生强烈的抗肿瘤反应。这些发现表明,仿生CNH复合物系统为开发更精确和有效的癌症治疗提供了一条有希望的途径,标志着癌症治疗的重大进步。
“我们的研究通过将多种治疗方式的优势结合到一个单一的平台中,为癌症和转移性疾病的治疗提供了一种有效而精确的方法。我们预计这项技术将在10年内用于临床试验,”宫古博士总结道。
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希望本篇文章《利用碳纳米角的创新疗法实现癌症治疗药物的高效传递》能对你有所帮助!
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