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开发一种用于光动力治疗的新型多模近红外激光系统
摘要: 光动力疗法(PDT)已广泛应用于多个领域,尤其在癌症治疗中。在该疗法中,设计合适的光源对实现成功治疗至关重要。在各类光源中,激光器因其能精准激活光敏剂(PS)的特定波长、相干特性及可光纤耦合使用的优势,成为重要候选方案。为达成理想的PDT治疗效果,激光光源需配备高稳定性电流控制器、温度控制器及闭环控制系统。本研究开发了一种新型多模态PDT激光系统(MPTL),具备四种差异化辐射模式。值得注意的是,该系统首次在公开文献记载的PDT激光器中引入超脉冲模式(SPM),以最大限度减少目标组织的热损伤。通过精确控制激光谐振腔的电流与温度,该系统实现了高度光学输出稳定性:在0-1500毫瓦范围内保持±1毫瓦的高光学输出稳定性,在635纳米波长下实现±1纳米的高波长稳定性,且所有辐射模式下均维持±0.2°C的高温度稳定性。搭载超脉冲模式的MPTL系统可安全应用于广泛的PDT临床场景。
关键词: 脉冲模式激光、光动力疗法、PDT光源、近红外、超脉冲、激光系统、多模态
更新于2025-09-23 15:21:01
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一项使用新型激光设备对周围型肺癌进行光动力治疗的初步临床试验
摘要: 引言/目的:光动力疗法(PDT)采用肿瘤特异性光敏剂与激光照射联合治疗,是早期中央型肺癌的推荐方案之一,但尚未应用于周围型肺癌。我们研发了一种新型复合型光纤镜(COF)激光探头,可在可视化病灶的同时实现精准激光照射。方法:本Ⅰ期研究纳入7例周围型肺癌患者(原发肿瘤直径≤20mm),采用该新型激光探头联合光敏剂他拉泊芬钠实施支气管内PDT治疗。结果:首先对3例患者采用120mW功率、50J/cm2激光剂量治疗并验证可行性,随后在另外4例患者中将剂量递增至100J/cm2。全部7例均符合入组标准。PDT后2周及3个月评估显示无肺炎或气胸等并发症,6个月随访时3例达完全缓解(CR),4例为疾病稳定(SD)。结论:PDT对早期周围型肺癌是一种可行且无创的治疗方式,未来有望成为该类肺癌的标准治疗方案。
关键词: 光动力疗法(PDT)、激光、周围型肺癌、临床试验、光敏剂、支气管内治疗
更新于2025-09-23 15:21:01
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用于癌细胞特异性铁死亡的铁供应再生纳米工程与成像引导光动力疗法的联合应用
摘要: 非凋亡性铁死亡具有重要的临床意义,因其为克服传统凋亡治疗手段中不可避免的生物载体问题提供了新方案。受工业电芬顿技术(以电化学铁循环为特征)启发,我们构建了铁供应-再生纳米工程系统来干预肿瘤铁代谢,从而增强铁死亡效应。三价铁离子与天然单宁酸(TA)自发在索拉非尼(SRF)纳米核心表面形成网状包覆层。形成的SRF@FeIIITA纳米颗粒可响应溶酶体酸性环境发生包覆层解离,促使SRF释放以抑制GPX4酶启动铁死亡。TA能化学还原释放的及铁死亡过程中产生的Fe3+为Fe2+,实现铁氧化还原循环从而有效产生铁死亡所需的脂质过氧化物。持续的Fe2+供应导致长期细胞毒性,该特性对H2O2过载的癌细胞具有特异性,而对正常细胞影响极小。实验证实SRF@FeIIITA介导的细胞死亡遵循铁死亡途径,并显著抑制肿瘤增殖。此外,该系统为凋亡与非凋亡治疗手段的多元整合提供了强大平台——典型如吸附光敏剂的SRF@FeIIITA因酸响应荧光恢复特性可实现快速肿瘤成像,结合铁死亡效应与成像引导的光动力治疗可诱导肿瘤完全消除。本研究为通过合理材料设计推进抗癌铁死亡策略提供了思路。
关键词: 铁氧化还原循环、铁-单宁酸网络、光动力疗法、铁死亡、电芬顿技术
更新于2025-09-23 15:21:01
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原卟啉IX作为光敏剂被二氧化硅纳米颗粒包裹的光动力应用
摘要: 背景:本研究报道了通过二氧化硅纳米颗粒(SiNPs)包封光敏剂[原卟啉IX(PpIX)]用于光动力治疗(PDT)的应用。材料与方法:测量了五种不同浓度包封与未包封PpIX的细胞毒性,确定了破坏骨肉瘤细胞所需的包封与未包封PpIX最佳浓度及最佳暴露时间。结果:结果表明,包封PpIX相比未包封PpIX具有更高疗效,且证实了包封PpIX-SiNPs在骨肉瘤细胞中的适用性。结论:结果确立了PpIX-SiNP重要的体外光动力效应,这可能为PpIX在临床和体外研究中开辟新的应用方向。
关键词: 封装、骨肉瘤细胞、原卟啉IX、二氧化硅纳米颗粒、光动力疗法
更新于2025-09-23 15:21:01
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重新审视巴雷特食管 || 内镜治疗:光动力疗法
摘要: 光动力疗法(PDT)是1990年开发的一项技术,用于减轻肿瘤症状和缩小癌症病灶。该疗法通过非热机制发挥作用,利用静脉注射、局部涂抹或口服方式给药的光敏剂,在特定波长光照下被激活。受激发的光敏剂产生氧自由基,导致光活化部位出现局部坏死和细胞损伤。损伤的位置和深度取决于多种因素,包括氧浓度、光敏剂类型、给药与光照之间的等待时间、单位面积能量、光照剂量强度、波长及照射时长。PDT可用于可接受光照的组织(如皮肤、视网膜、支气管树和胃肠道),既适用于姑息治疗(如肺癌和食道癌导致的管腔阻塞),也适用于根治性治疗。在胃肠道中,PDT被认为对治疗高级别异型增生的巴雷特食管有效。其他研究性应用包括对不可切除的胆管癌进行姑息治疗,以及治疗与家族性腺瘤性息肉病综合征相关的十二指肠或结肠腺瘤。关于胃浅表肿瘤消融的数据较少。本综述重点探讨PDT在治疗巴雷特食管中的工具、适应症、局限性和禁忌症。
关键词: 光、巴雷特食管、胃肠道、光敏剂、光动力疗法
更新于2025-09-23 15:21:01
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吲哚菁绿偶联磁性普鲁士蓝纳米颗粒用于同步光热/光动力肿瘤治疗
摘要: 吲哚菁绿(ICG)能够通过光热效应和产生细胞毒性活性氧物种来治疗癌症。然而,将ICG分子应用于抗肿瘤治疗的主要挑战在于其水溶液中的不稳定性以及在血液循环中快速清除,这导致其在肿瘤部位的生物利用度不足。在此,我们通过阳离子聚乙烯亚胺的静电吸附作用,将ICG分子与包裹Fe3O4纳米核的普鲁士蓝纳米颗粒结合。这种负载ICG的纳米载体形成了稳定的聚集体,增强了细胞摄取并防止了荧光猝灭。此外,所得纳米复合材料中Fe3O4核的强超顺磁性进一步提高了在局部磁场引导下的药物细胞内化。使用裸鼠建立的肿瘤模型评估了该纳米平台的治疗效果,结果显示由于强烈的光热/光动力效应,在体内实现了显著的肿瘤消融。本研究提供了有希望的证据,表明这种多功能纳米剂可能作为结合光动力和光热癌症治疗的有效媒介。
关键词: 吲哚菁绿、联合治疗、光热疗法、光动力疗法、普鲁士蓝纳米颗粒
更新于2025-09-23 15:21:01
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肺癌 - 诊断与治疗策略 || 靶向光动力疗法改善肺癌治疗
摘要: 癌症源于具有遗传病理的克隆细胞群异常增殖,这些细胞能够逃避凋亡并呈指数级扩增。该疾病已成为全球性负担,死亡率持续攀升。肺癌是癌症致死的主要原因之一。传统疗法在治疗肺癌方面已取得进展,但要彻底根除癌症,关键在于同时靶向癌细胞和癌症干细胞。癌症干细胞(CSCs)是肿瘤实体中具有肿瘤起始、治疗抵抗、转移及复发能力的特殊细胞亚群。光动力疗法(PDT)已被证实对肺癌治疗有效,其通过选择性杀伤机制作用于癌细胞:利用特定波长激光激发的光敏剂(PS)产生活性氧簇(ROS),从而杀灭肿瘤细胞。通过联合免疫疗法和纳米技术等手段突破传统PDT局限,可使治疗更精准地靶向肺CSCs,有效预防肺癌复发。
关键词: 肺癌干细胞、靶向光动力疗法、肺癌、光动力疗法
更新于2025-09-23 15:21:01
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光动力疗法与超声洁治器在正畸治疗中预防牙龈炎症和白斑病变的疗效比较
摘要: 比较光动力疗法(PDT)与超声洁治器(US)作为正畸治疗期间口腔去污预防方法的效果。在T1、T2和T3随访时,FMPS、FMBS、PD、ICDAS评分以及牙龈卟啉单胞菌、中间普氏菌和变形链球菌的计数均无统计学显著差异。根据设计的方案,PDT和US在控制釉质脱矿程度(直至治疗后6个月)和牙龈炎症进展(直至治疗后9个月)方面效果相似。
关键词: 牙龈炎症、超声波洁牙器、正畸、光动力疗法、白斑
更新于2025-09-23 15:21:01
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靶向细菌的超分子光敏剂递送载体用于生物膜的光动力消融
摘要: 光动力疗法(PDT)被认为是治疗生物膜的有效方法。然而,由于PDT的非选择性特性,可能会对正常细胞造成不必要的损伤。因此,靶向PDT一方面能增强抗菌效果,另一方面可降低对正常细胞的细胞毒性。为此,本研究利用α-环糊精(α-CD)/聚乙二醇(PEG)超分子组装体,制备了新型细菌靶向光敏剂递送胶束。将亲水性抗菌肽(AMP)Magainin I与PEG共价结合,既作为细菌靶向基团,又作为超分子胶束的稳定外壳。光敏剂二氢卟吩e6(Ce6)则接枝在α-CD上。该胶束表现出优异的细菌靶向效果,与α-CD-Ce6相比,这种超分子胶束对革兰氏阴性铜绿假单胞菌生物膜和革兰氏阳性耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)生物膜的杀灭能力更强,同时降低了对NIH/3T3模型细胞的细胞毒性。
关键词: 抗菌肽、生物膜、靶点、细胞相容性、光动力疗法
更新于2025-09-23 15:21:01
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用于光激活癌症治疗的靶向细胞核的有机铱-白蛋白偶联物
摘要: 通过将侧链马来酰亚胺配体与人血清白蛋白反应,合成了一种新型有机铱-白蛋白生物共轭物(Ir1-HSA)。与母体配合物Ir1相比,Ir1-HSA的磷光显著增强。其长磷光寿命和高单线态氧量子产率使其成为光动力治疗的理想材料。该复合物主要富集于活癌细胞核内,对多种癌细胞系和肿瘤球体表现出显著的光细胞毒性(光照IC50:0.8-5微摩尔,光细胞毒性指数PI=40-60),而对正常细胞及正常细胞球体即使在光照后仍保持无毒。这种靶向细胞核的有机铱-白蛋白复合物是抗癌光动力疗法极具潜力的光敏剂候选物。
关键词: 光动力疗法,光敏剂,白蛋白,有机铱化合物
更新于2025-09-23 15:19:57