- 标题
- 摘要
- 关键词
- 实验方案
- 产品
-
基于铽掺杂钆钨纳米闪烁体的CT/MRI引导协同放射治疗与X射线诱导光动力疗法
摘要: 采用X射线而非紫外/可见光触发光动力治疗(称为X射线诱导光动力治疗)因其在组织中具有高穿透能力而极具前景,值得深入研究。本研究报告了一种基于花菁540偶联Gd2(WO4)3:Tb纳米闪烁体的新型多功能纳米制剂,该制剂兼具双模态计算机断层扫描与磁共振成像引导的肿瘤协同放/X射线诱导光动力治疗功能。与单纯放疗相比,这种协同疗法在更低X射线剂量下显示出更高的肿瘤生长抑制效率。通过这项概念验证工作,展示了一种巧妙理解和利用纳米闪烁体进行癌症诊疗的途径。
关键词: 纳米闪烁体、放射治疗、磁共振成像、计算机断层扫描、X射线诱导光动力疗法
更新于2025-09-22 13:52:32
-
基于铽掺杂钆钨纳米闪烁体的CT/MRI引导协同放射治疗与X射线诱导光动力疗法
摘要: 利用X射线而非紫外/可见光触发光动力治疗(称为X射线诱导光动力治疗)因其在组织中具有高穿透能力而极具前景,值得深入研究。本研究报告了一种基于花菁540偶联Gd2(WO4)3:Tb纳米闪烁体的新型多功能纳米制剂,及其在双模态计算机断层扫描和磁共振成像引导的肿瘤协同放/X射线诱导光动力治疗中的能力活化。与单纯放疗相比,协同治疗在更低X射线剂量下显示出更高的肿瘤生长抑制效率。通过这项概念验证工作,展示了一种巧妙理解和利用纳米闪烁体进行癌症诊疗的途径。
关键词: 磁共振成像、纳米闪烁体、计算机断层扫描、X射线诱导光动力疗法、放射治疗
更新于2025-09-23 02:43:53
-
作为癌症光动力治疗药物递送系统的成孔通道与纳米闪烁体的结合应用
摘要: 根据世界卫生组织(WHO)的数据,癌症是全球主要死亡原因之一,2012年有820万人死于该疾病。因此,开发新疗法或改进现有疗法至关重要。在这方面,光动力疗法(PDT)已成功用于治疗易于外部接触或通过光纤内窥镜触及的癌症,如皮肤癌、膀胱癌和食道癌。此外,该疗法可与放疗和化疗联合使用以杀灭癌细胞。实施PDT的主要难题在于可见光在组织中穿透深度超过10毫米时会被组织发色团散射和吸收,这导致多种内脏器官的癌症无法采用该疗法。另一个问题是选择性癌细胞光敏化合物的使用。不过,近期多个研究团队开发出可被X射线激发的闪烁纳米粒子,为深层组织的光照生成提供了可行方案。其他替代方法也相继出现,例如光敏剂结构修饰和细胞膜通透性增强剂。在此背景下,某些通道会导致质膜通透性短暂改变(如泛连接蛋白、连接蛋白半通道、TRPV1-4和P2X7),允许分子量不超过1000道尔顿的非选择性物质通过。本文重点讨论P2X7受体相关孔道作为亲水性物质药物递送系统在PDT中的应用潜力,该机制亦可适用于其他通道。亚甲蓝(MB)是一种低成本染料,作为原型光敏剂已获批用于多种临床病症及真菌感染的光动力治疗。
关键词: 光动力疗法、成孔通道、纳米闪烁体、药物递送、癌症
更新于2025-09-09 09:28:46
-
辐射响应性闪烁纳米诊疗剂通过ROS/NO介导的肿瘤微环境调控降低缺氧放疗抵抗
摘要: 摘要:缺氧诱导的放疗抵抗是肿瘤放射治疗(RT)失败的主要原因。受照肿瘤微环境(TME)中氧气、活性氧(ROS)和一氧化氮(NO)的变化与放疗抵抗密切相关。因此,迫切需要通过将TME调控纳入现有放疗策略来开发克服缺氧性放疗抵抗的新方法。方法:本研究探索了一种辐射响应型纳米诊疗系统,通过多途径治疗效果增强对缺氧肿瘤的放疗作用。该系统通过在掺杂Eu3+的NaGdF4闪烁纳米晶体(NSC)介孔二氧化硅壳层上负载亚硝基硫醇(SNO,NO供体)和吲哚菁绿(ICG,光敏剂)构建而成。结果:在X射线照射下,该系统可通过高Z元素提高局部剂量,通过X射线诱导的光动力疗法促进ROS生成,并产生高水平NO以增强肿瘤杀伤效果并通过NO诱导的血管舒张改善缺氧。体内外研究表明,这种联合策略能显著加剧缺氧肿瘤细胞的DNA损伤和凋亡,同时明显抑制肿瘤生长、改善肿瘤缺氧并促进p53上调和HIF1α下调。此外,该系统在T1加权磁共振成像和计算机断层扫描中显示出显著的肿瘤对比性能。结论:本工作证明了闪烁纳米诊疗技术在多模态影像引导的X射线辐射触发肿瘤联合治疗中克服放疗抵抗的巨大潜力。
关键词: X射线诱导的光动力疗法、缺氧诱导的放射抗性、纳米闪烁体、多模态成像、一氧化氮
更新于2025-09-04 15:30:14