纳米颗粒能够在加工食品(比如食品添加剂)、消费品(比如防晒剂)甚至在药物中发现到。在一项新的研究中,来自新加坡国立大学(NUS)研究人员发现虽然这些微小的颗粒可能具有巨大的未开发潜力和新的应用,但是它们可能会产生意想不到的有害副作用。具体而言,他们发现旨在杀死癌细胞的癌症纳米药物可能会加快癌细胞转移。通过使用乳腺癌作为一种模型,他们发现由金、二氧化钛、银和二氧化硅制成的普通纳米颗粒---也用于纳米药物中 ---扩大了血管细胞之间的差距,使得诸如癌细胞之类的其他细胞更容易进出“渗漏”的血管。相关研究结果于2019年1月28日在线发表在Nature Nanotechnology期刊上,论文标题为“Nanoparticles promote in vivo breast cancer cell intravasation and extravasation by inducing endothelial leakiness”。

图片来自National University of Singapore
这种被这些研究人员命名为“纳米材料诱导内皮细胞渗漏(nanomaterials induced endothelial leakiness, NanoEL)”的现象加快了癌细胞从原发性肿瘤迁移出去,并导致循环癌细胞逃离血液循环。这导致更大的继发性肿瘤更快产生并建立新的癌细胞之前无法接近的继发性肿瘤部位。
论文共同通讯作者、新加坡国立大学工程学院化学与生物分子工程系副教授David Leong解释道,“对于癌症患者来说,我们的研究结果的直接影响是长期接触事先存在的纳米颗粒---比如,通过日常用品或环境污染物---可能加快癌症进展,即便当不使用纳米药物时,也是如此。”
他补充道,“在癌症纳米药物的设计和开发过程中,需要考虑在体内这些微小的纳米材料与生物系统之间的相互作用。确保递送抗癌药物的纳米材料不会无意中加快肿瘤进展也是至关重要的。随着在纳米医学领域取得新的突破,我们需要同时了解导致这些纳米材料引发意外结果的原因。”
幸运的是,这种情况并非一片黯淡。这些研究人员正在利用NanoEL效应设计更有效的疗法。比如,诱导NanoEL的纳米颗粒可能潜在地用于增加血管渗漏,这接着促进药物或修复性干细胞进入可能最初无法治疗的患病组织中。
Leong说道,“我们目前正在探究当向肿瘤递送抗癌药物的血管很少或没有发生渗漏时使用NanoEL效应来破坏未成熟的肿瘤。我们需要小心行事并优化肿瘤接触纳米颗粒的时间。这可能让科学家们在癌细胞扩散并变成一种高度难治性问题之前靶向这种疾病的根源。”
论文共同通讯作者、新加坡大学理学院药学系副教授Ho Han Kiat说道,“除了癌症治疗之外,这一现象还可能在血管泄露存在故障是一个关键特征的其他情况下加以利用。比如,肝纤维化等器官损伤可能导致过多的瘢痕形成,并导致下降的血管渗漏,也因此减少了营养物质通过血管的供应。我们的研究团队如今正在研究利用NanoEL效应来恢复穿过瘢痕组织的预期血流量。”
近日,电子科技大学医学院教授石毅团队在《控制释放杂志》上发表研究论文,创新性设计了一种工程化自适应纳米颗粒,通过“巨噬细胞靶向递送+炎症微环境响应释药”双机制,解决了传统角膜碱烧伤治疗中“眼表清除速率......
基于病毒的疫苗通常能引发更强的免疫反应,而mRNA疫苗的生产速度更快、成本更低。能否将两者的优势结合?一项新研究表明,编码类似病毒的纳米颗粒的mRNA疫苗,而非现有的仅编码单个蛋白质的新冠mRNA疫苗......
据10日发表在《细胞·报告医学》期刊上的一项最新研究,美国马萨诸塞大学阿默斯特分校团队开发出一种预防动物癌症的纳米疫苗,在预防小鼠黑色素瘤、胰腺癌和三阴性乳腺癌方面表现出显著效果。接种该疫苗的小鼠中,......
美国普渡大学研究显示,一次典型的高温美发过程可能释放超百亿纳米颗粒。相关研究发表于最新一期《环境科学与技术》杂志。研究表明,卷发棒、直发器等造型工具温度超过150℃时,护发产品中的环状硅氧烷等低挥发性......
国际期刊《内分泌学前沿》日前刊登的一项新研究揭示,一种特殊基因对肠道吸收维生素D及其后续代谢过程至关重要,阻断或抑制该基因能够选择性抑制癌细胞生长。这一发现在癌症治疗等精准医学领域具有广阔应用前景。维......
近日,中国农业科学院烟草研究所烟草功能基因组创新团队与韩国浦项工科大学、清华大学等单位合作开发出“天然肽聚糖纳米颗粒”,为低成本、高效率的植物源三聚体重组蛋白疫苗纯化与递送开辟新途径。相关研究成果发表......
巴西奥斯瓦尔多克鲁兹基金会研究人员发现了纳米粒子有效抑制癌细胞发展的相关机理,即纳米粒子能有效抑制癌细胞增殖,也能阻止肿瘤向其他器官转移。相关论文发表在最新一期《癌症纳米技术》上。研究人员将患有乳腺癌......
记者从中国科学技术大学获悉,该校曾杰教授团队通过构筑纳米岛结构催化剂,攻克了甲烷干重整反应中催化剂极易烧结失活的难题。相关研究成果3月10日发表于国际学术期刊《自然材料》。超细金属纳米颗粒因其超高的原......
在与癌症的博弈中,胰腺导管腺癌(PDAC)始终是难以攻克的堡垒,其五年生存率不足10%,素有“癌王”之称。传统研究聚焦于基因突变与免疫逃逸,却忽视了肿瘤微环境中一个隐秘的“共谋者”——周围神经系统。2......
英国诺丁汉大学药学院的科学家在研究一种由毛虫真菌产生的化学物质方面取得了新进展。这一成果已发表在《FEBS快报》上。研究表明,这种化学物质能够与基因相互作用,从而阻断癌细胞的生长信号,为开发新的抗癌药......