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搜索结果: 1-15 共查到肿瘤学 纳米粒相关记录32条 . 查询时间(0.202 秒)
海南大学药学院副研究员周泱团队在乳腺癌治疗的研究与应用中取得新进展。他们通过联合递送光敏剂和免疫调节剂实现对肿瘤免疫微环境的时空调节和重塑,改善光动力治疗引起的免疫抑制微环境,实现免疫抑制性肿瘤微环境的重新编程,并增强肿瘤免疫治疗效果。近日,相关研究成果发表在《药学学报》。
肿瘤微环境中,以肿瘤细胞和抑制性免疫细胞为节点构成了复杂的免疫抑制网络。各节点之间的信号传递由细胞因子、趋化因子和代谢产物介导。不同的免疫抑制细胞如髓源抑制细胞(MDSC)、肿瘤相关巨噬细胞(TAM)和调节性T细胞(Treg)之间相互促进,并抑制NK细胞和细胞毒性T细胞的作用。免疫疗法已在临床上用于治疗三阴性乳腺癌,但由于肿瘤免疫抑制微环境的代偿调节和药物的非靶向分布,使免疫疗法的效果仍有限。
近日,美国伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校的研究人员报道了一种新型成像试剂,可同时“照亮”多个生物标记,这种包裹在红细胞膜上的荧光纳米颗粒能比目前临床批准的染料更好地靶向肿瘤,只需一束手术光就能发出两种不同的信号,可以帮助医生区分肿瘤边界、识别转移癌症。相关论文发表于最新一期美国化学协会期刊《ACS 纳米》杂志。
纳米技术广泛应用于信息产业、环境产业、能源环保、生物医药等领域,其中以纳米材料为载体的纳米粒子在癌症诊疗领域具有重大应用前景。然而,纳米粒子的在体传输效率极低。相关研究表明,经静脉注射的纳米粒子在肿瘤组织中的积累量仅有给药剂量的0.7%,且仅有约0.0014%的纳米粒子可以最终进入肿瘤细胞内并发挥作用。这是由于纳米粒子在体内扩散时,存在天然的物理屏障——细胞外基质(Extracellular Ma...
光动力疗法(PDT)介导的免疫激活作用使其兼具肿瘤免疫治疗的效果。然而,PDT免疫疗效的发挥受到肿瘤浸润的细胞毒性T细胞(CTLs)功能和状态的影响。改善肿瘤免疫抑制性微环境,有效激活并增强CTLs的功能,有望提高PDT的抗肿瘤免疫治疗效果。胆固醇代谢途径干预CTLs和肿瘤细胞的功能,通过调控胆固醇代谢,有望增强CTLs功能,提高抗肿瘤疗效。
2019年3月,药学院药剂学教研室范博副教授在一区期刊《Nanoscale》(影响因子:6.895)发表了题为“Photoacoustic-imaging-guided therapy of functionalized melanin nanoparticles: combination of photothermal ablation and gene therapy against lary...
探讨透明质酸修饰的乳腺癌微环境响应纳米粒的制备方法,并对其理化性质,体外功能进行评价。方法 首先通过腙键将透明质酸(HA)与聚天冬氨酸(PASP)连接,制备聚合物HA-PASP,并且采用聚乙二醇(PEG)制备对照聚合物PEG-PASP。以多柔比星(DOX)为模型药物,采用透析法制备纳米粒HA-PASP-NPs@DOX和PEG-PASP-NPs@DOX。采用粒度测定仪和透射电镜(TEM)观察纳米粒粒...
前列腺癌是男性最常见的肿瘤之一,大部分患者就诊时已是晚期。由于病理生理变化迅速,药物耐受,上皮间充质细胞转化,以及钙离子通道TRPV6的过表达使进展期前列腺癌的预后较差。虽然前列腺癌患者接受雄激素去势治疗具有良好的疗效,但雄激素抵抗的出现,使去势治疗变得无效,并极大缩短了生存期。本工作开发了一种载PTX的新型多功能金笼聚合物药物纳米粒子系统(PTX-PP@AuNPs),协同光热治疗/光动治疗/化疗...
2019年4月17日《Advanced Science》杂志发表了中国医学科学院放射医学研究所刘鉴峰研究员团队题为《Enhanced Radio Sensitization by Gold Nanoparticles with Acid‐Triggered Aggregation in Cancer Radiotherapy》的研究论文,报道了一种可特异性提高肿瘤放疗敏感性的新策略。肿瘤放射治疗(...
构建透明质酸(hyaluronan hyaluronic acid,HA)功能化MCM-41型介孔二氧化硅纳米粒(MCM-41)包载紫杉醇(paclitaxel,PTX)的靶向药物递送系统(HA-MCM-41-PTX)。考察其理化性质、体外释药行为及体外肿瘤抑制效果。
美国研究人员设计出一种新型纳米粒子,能同时将两种药物运送到大脑肿瘤部位,增强对一种死亡率很高的脑瘤——多形性胶质母细胞瘤的治疗效果,已在动物实验中取得成功。多形性胶质母细胞瘤是一种难以治疗的常见恶性脑肿瘤,死亡率很高。直接注射药物难以通过血脑屏障抵达大脑和肿瘤细胞迅速对单一药物产生抵抗力,是治疗该疾病的两大难点。
据俄塔斯社消息,俄克拉斯诺亚尔斯克科学中心、克拉斯诺亚尔斯克医科大学、核医学中心、西伯利亚联邦大学和加拿大渥太华大学的科学家团队研发出用金纳米粒子破坏癌细胞的方法。科学家利用金纳米粒子和热效应实现了对癌细胞的靶向破坏。治疗性纳米粒子的输送由特殊分子完成。在激光照射影响下,粒子受热进而破坏肿瘤的恶性组织,健康组织则完好无损。该方法适用于手术切割肿瘤较为困难的情况。
化疗的目的是为了杀死癌细胞,而不是让患者掉光头发。加拿大科学家日前创建出的一种分子交付新系统,可确保化疗药物抵达目标的同时,尽量减少附带损害。许多抗癌药物针对快速生长的细胞,在被注入患者体内后,药物在血液中四处巡航,然后才发生作用。但不幸的是,这些细胞除了肿瘤,还包括头发毛囊、消化道内壁和皮肤。多伦多大学生物材料和生物医学工程研究所陈志和教授领导的研究团队,最新设计出一组可附着于DNA(脱氧核糖核...
英国帝国理工学院日前发布的一项新研究显示,微小的黄金纳米粒子能提升癌症化疗的效果,并降低化疗对病患的副作用。黄金纳米粒子,是黄金的纳米级颗粒,可用于医学成像技术、肿瘤检测等。帝国理工学院下设的国家心肺研究所研究人员发现,黄金纳米粒子很容易被人体癌细胞吸收,他们为这种粒子包上一层化疗药物后,就可以把它们作为“运输工具”准确地将化疗药物投放到癌细胞上。
受科技部国际合作司委托,2015年9月28日,湖北省科技厅在武汉组织召开了国家国际科技合作专项“磁纳米粒子癌症靶向热疗仪合作研发”项目验收会。该项目于2012年立项,与巴西巴西利亚大学开展合作,重点研制一种精密恒温控制的肿瘤热疗仪。

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