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癌症治疗方法的重大飞跃

导读 埃因霍温科技大学教授Jan CM van Hest宣布了非侵入性癌症治疗的一项突破。他的复杂分子系统研究所与多家中国研究机构合作,测试了一种纳

埃因霍温科技大学教授Jan CM van Hest宣布了非侵入性癌症治疗的一项突破。他的复杂分子系统研究所与多家中国研究机构合作,测试了一种纳米技术,该技术解决了光动力疗法(一种新兴的癌症疗法)的弊端。最近在ACS Nano杂志上发表了一篇详细介绍该方法成功测试的论文。

光动力疗法(PDT)是一种无毒,非手术的癌症治疗方法,在许多国家(尤其是在美国和中国)都在不断增加。给病人注射一种称为光敏剂的化合物,该化合物对光起反应。一旦光敏剂靠近肿瘤细胞,就会被激光激活。该反应产生单线态氧,它破坏附近的细胞。瞄准激光和光敏剂可以使它们破坏肿瘤细胞。PDT还间接激活免疫系统,然后也攻击癌症。

改变皮肤附近肿瘤的游戏规则

PDT有望成为改变乳腺癌,前列腺癌,淋巴瘤和其他足够接近皮肤以至于激光无法到达的肿瘤的游戏规则。它没有化学副作用或手术风险。但是,要正常工作,需要解决三个问题。首先,需要引导光敏剂在肿瘤周围聚集。其次,该反应需要氧分子才能产生单线态氧,而肿瘤会产生低氧环境。第三,肿瘤具有能够分解单线态氧的防御物质。

范·海斯特教授的生物医学工程师团队设计了一种可以解决所有三个问题的纳米颗粒。它涂有由肿瘤的酸性环境触发的聚合物,使其自身附着在肿瘤上。聚合物通过光敏剂保持在一起,既用作容器又用作关键货物。颗粒所携带的过氧化氢酶分解了肿瘤中的过氧化氢,产生了大量的氧气。同时,颗粒中的另一种化合物分解了防御性物质,并且作为一个很好的副作用,释放出了有助于MRI成像的锰。

van Hest教授说:“这是一个优雅的解决方案,其中每个部分都协同工作以禁用肿瘤的防御机制。” 组件要么按照预期的反应被破坏,要么很容易从系统中冲洗掉。最好的是,这些颗粒将相对易于大量生产。但是,在此之前,团队需要检验他们的理论。

成功的结果,但需要进一步测试

生物医学工程和化学工程与化学系的van Hest教授与博士合作。的学生和中国国家留学基金委研究员朱建志将领导一个由TU / e生物有机化学小组,东华大学和复旦大学实验室组成的团队。TU / e使用这种国际合作来保持研究的前沿。由东华大学教授史向阳率领的中国试验证明,该颗粒有效解决了PDT的三个问题。

研究小组希望他们试验的成功结果能够进一步测试这种革命性的治疗方法。在进行人体试验之前,将需要在更复杂的系统中进行安全性和有效性测试。同时,研究小组正在研究一种光驱动的运动功能,该功能可以将纳米粒子驱动到更深的肿瘤中,从而使纳米粒子更有效。这是一个令人兴奋的可能性,因为纳米医学和纳米马达常常被孤立为单独的学科。

随着他们在ACS Nano上发表论文,该团队期待在PDT和纳米技术用于有效和安全地治疗癌症方面的进一步突破。