研究目的
开发一种结合光热疗法(PTT)与长效化疗的个性化局部治疗平台,用于治疗耐多药结直肠癌(MDR CRC)。
研究成果
GNRs-TPGS-PTX纳米复合凝胶平台有效结合了光热疗法与化疗,在耐多药结直肠癌模型中显著抑制肿瘤生长与复发,且全身毒性极低。该平台提供剂量可调的个性化治疗方案,有望成为局部癌症治疗的优选方案。
研究不足
该研究仅限于体外和动物模型(小鼠),特别是针对具有多药耐药的结直肠癌。金纳米颗粒的潜在长期毒性及其对其他癌症类型或人类应用的适用性需要进一步研究。局部递送系统依赖于肿瘤内注射,这可能不适用于所有类型的肿瘤。
1:实验设计与方法选择:
研究涉及合成聚乙二醇包覆金纳米棒(PEG-GNRs)和TPGS包覆紫杉醇纳米晶体(TPGS-PTX NC),将其整合至热敏原位水凝胶体系(普朗尼克P407/P188),并通过体内外实验评估其联合作用。方法包括GNRs的种子介导生长法、NCs的薄膜水化法及药物释放研究的透析法。
2:样本选择与数据来源:
使用耐药SW620 AD300细胞及其亲本SW620细胞(源自Susan E Bates博士)。体内研究采用雄性Nu/Nu裸鼠。
3:实验设备与材料清单:
设备含Zetasizer(Nano ZS90)、透射电镜(日立HT7700)、流变仪(AR1500ex)、红外热像仪(VarioCAM HD)、HPLC-UV(安捷伦1260)及酶标仪(赛默飞世尔Multiskan GO)。材料包括F127、F68、mPEG-SH、CTAB、TPGS、HAuCl4、PTX等(均来自指定供应商)。
4:0)、透射电镜(日立HT7700)、流变仪(AR1500ex)、红外热像仪(VarioCAM HD)、HPLC-UV(安捷伦1260)及酶标仪(赛默飞世尔Multiskan GO)。材料包括FFmPEG-SH、CTAB、TPGS、HAuClPTX等(均来自指定供应商)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:GNRs与PEG-GNRs的合成、TPGS-PTX NC制备、凝胶体系配制、表征(Zeta电位、形貌、稳定性、流变学)、光热转换测试、体外药物释放与侵蚀研究、细胞毒性试验(MTT)、小鼠体内光热成像及抗肿瘤疗效与毒性评估。
5:数据分析方法:
采用Prism 4.0计算IC50值,Student's t检验判定统计学显著性(P<0.05为显著)。
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获取完整内容-
Zetasizer
Nano ZS90
Malvern Instruments
Measuring zeta potential of nanoparticles
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Transmission Electron Microscope
HT7700
Hitachi
Observing shapes and sizes of nanoparticles
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Infrared Thermal Imager
VarioCAM HD
InfraTec
Monitoring temperature changes during photothermal therapy
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HPLC-UV System
Agilent 1260
Agilent
Quantifying paclitaxel concentration in release studies
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Microplate Reader
Multiskan GO
Thermo Scientific
Measuring absorbance in cytotoxicity assays
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Dynamic Shear Rheometer
AR1500ex
TA Instruments
Monitoring rheological behavior of gels
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