纳米酶新策略个性化抑制肿瘤生长

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498498.shtm近日,哈尔滨工程大学材料科学与化学工程学院教授盖世丽及所在无机功能材料应用基础研究团队提出了一种癌症光热疗法疗效提升新策略,在该治疗方案指导下的小白鼠实验中,异种移植了4T1肿瘤的小白鼠处在808纳米激光照射下,肿瘤抑制率高达97.45%,为纳米材料在医学领域内的应用提供了重要的理论基础。相关成果以“‘ETC’策略增强的光热与缺陷工程促进的多酶活性协同个性化抑制肿瘤生长”为题发表在化学领域顶级期刊《美国化学会志》上,并被选为封面文章。 ?《美国化学会志》封面 课题组供图 纳米酶的合成及肿瘤微环境特异性激活的协同抗癌机理示意图 课题组供图传统恶性肿瘤治疗方法包括放疗、化疗和手术切除等,往往伴随着不良预后和不可避免的毒副作用,光热疗法作为一种新型癌症治疗手段,将具有较高光热转换效......阅读全文

具有强可见近红外吸收和高光热转换的超碳纳米点获进展

  近日,中科院长春光机所曲松楠研究员课题组首次研制出在可见-近红外区具有强吸收和高光热转换效率的超碳纳米点,该工作突破了碳基纳米材料在可见到近红外波段的吸收系数低的限制,并实现近红外区高达53%的光热转换效率,为该类材料国际上报道的最高值,在开发基于碳纳米点的光热治疗试剂方面具有重要的应用前景。该

深圳先进院贵金属纳米钯-研究出新成果

  近日,《自然》系刊《科学报告》发表了《大规模合成高指数面凹面立方体纳米钯及其高效催化性能》的科研成果论文。该项成果由中科院深圳先进技术研究院蔡林涛课题组成员谢晓滨、高冠慧等研究而出。   特定形貌贵金属纳米钯在催化、肿瘤光热治疗等领域有重要的应用前景。其形貌及尺寸的可控合成一直备受关注,对金属纳

美国科学家利用光热合成石墨烯纳米带

   随着电子设备体积越来越小,利用传统硅材料制造微小电子元件的挑战日益增大,成本不断增加,石墨烯成为制造下一代电子元器件的重要材料。日前,美国加州大学洛杉矶分校的化学家开发出一种生产石墨烯纳米带的新方法,研究成果发表在《美国化学会志》上。   纳米带是非常狭窄的石墨烯条,只有几个碳原子的宽度。纳米

纳米电子学可使光伏发电更强-将光热转化为电力

据物理学家组织网2月16日报道,美国亚利桑那州立大学的研究人员提出,纳米电子技术能够促使太阳能电池更薄、更高效并增加储能设备的容量,将有助于提升太阳能发电系统的性能。相关主题演讲2月16日率先呈现于芝加哥召开的美国科学促进学会(AAAS)2014年年度会议上。 美国亚利桑那州立大学电气、计算机与能

肿瘤药物“纳米时代”来临,改善肿瘤患者生存状况

  纳米药物是粒径在1-100nm的药物或药物载体的总称。众所周知,肿瘤具有EPR效应(enhanced permeability and retention effect),即实体瘤的高通透性和滞留效应。由于肿瘤细胞新生内皮细胞不连续性,粒径小于200nm的粒子可以通过血管壁进入组织间隙。大量研究

ACS-Nano:开发基于液态金属纳米平台的自体癌症疫苗

  几十年来,治疗性癌症疫苗(TCVs)经历了复苏。与保护易感人群免受某些病毒病因(如乙型肝炎病毒(HBV)和人乳头瘤病毒(HPV))威胁的传统预防性癌症疫苗不同,TCVs作为主动免疫治疗旨在刺激宿主适应性免疫,以诱导恶性肿瘤消退、减少转移性肿瘤和根除微小残留肿瘤。  2023年5月30日,中国科学

华中科大团队研究为恶性肿瘤诊疗带来新可能

             研究团队提出高载药量新型纳米制剂清除肿瘤干细胞新策略。受访者供图 恶性肿瘤已经成为威胁人类健康的第一大杀手,实现精准治疗是医学界的一大难题。近日,华中科技大学研究团队提出一种清除肿瘤干细胞的新策略,并研制出一种具有高载药量的新型纳米制剂,在三阴性乳腺癌中取得显著的抗肿瘤

纳米新材料“钯蓝”问世

  我国科学家制备出一种蓝色的新型钯纳米材料,它不仅具有很高的催化活性,而且或可成为癌症光热疗的“希望之星”。   日前,《自然—纳米技术》刊登了厦门大学化学化工学院郑南峰教授课题组的研究成果,题为“具等离子体光学和催化性能的钯纳米薄片”。   钯是一种稀贵金属,在化学中主要用做催

光热激励技术

 光热激励技术在AFM轻敲模式中,通常采用压电陶瓷的机械激励方法,使微悬臂探针在其共振频率或其附近振动。此方式简单易行,但并不能提供一个干净、稳定且不依赖于频率的激励,而是依赖于压电陶瓷与微悬臂探针的机械耦合以及整个AFM探头部分的复杂机械共振行为,尤其对于液体环境下的AFM影响更为严重,很容易产生

我科学家制备出新型抗癌药物新载体智能黑磷水凝胶

  近日,由中国深圳大学二维材料光电科技国际联合实验室率领的国际研究团队成功制备出新型抗癌药物新载体——智能黑磷水凝胶,充分利用其优越的激光响应优势,可携带抗癌药物,实现精准治疗癌症。  癌症已成为目前危害人类健康的主要疾病之一。癌症治疗所面临的挑战包括药物利用率低,效果差且易复发等问题。据全球癌症

我科学家制备出新型抗癌药物新载体智能黑磷水凝胶

  中国科技网讯 近日,由中国深圳大学二维材料光电科技国际联合实验室率领的国际研究团队成功制备出新型抗癌药物新载体——智能黑磷水凝胶,充分利用其优越的激光响应优势,可携带抗癌药物,实现精准治疗癌症。   癌症已成为目前危害人类健康的主要疾病之一。癌症治疗所面临的挑战包括药物利用率低,效果差且易复发

通过纳米技术和基因工程的最佳结合来调节癌症干性

由于抗药性的出现,癌组织靶向性差和随后的转移,具有选择性抗癌活性的化学治疗剂的开发越来越缺乏吸引力。在肿瘤特征性细胞类型中,癌症干细胞越来越多地与癌症进展和转移相关,反映出自我更新及其进入循环的倾向。 日本高级科学技术研究院(JAIST)的科学家们通过将纳米技术和称为“光热遗传学”的基因工程相结合,

清华李艳梅中科院深圳先进院喻学锋Biomaterials

  黑磷纳米片作为免疫增强纳米佐剂及其近红外光促进的免疫治疗  【引言】肿瘤免疫治疗利用患者的免疫系统杀伤或根除肿瘤,是克服癌症转移和复发的重要临床手段。作为近年来快速发展的一种主动型疗法,治疗性癌症疫苗通过整合抗原和免疫佐剂,有望增强抗原免疫原性,并协调先天和适应性免疫系统产生肿瘤特异性应答。利用

CAR-T细胞治疗期间加热实体肿瘤可以提高治疗的成功率

  加州大学洛杉矶分校(UCLA)Jonsson综合癌症研究所的科学家领导的一项临床前研究表明,在CAR T细胞治疗期间加热实体肿瘤可以提高治疗的成功率。研究人员发现,将光热消融的加热技术与CAR T细胞灌注结合在一起,可以抑制小鼠黑色素瘤的生长长达20天。在接受联合治疗的小鼠中,33%的小鼠在20

聚焦超声和纳米技术有望带来治疗脑肿瘤的新临床疗法

  小干扰RNA (siRNA) 在癌症的靶向治疗方面具有突出的优势和巨大的应用潜力。siRNA药物特异性地靶向致病基因可以使治疗更加精准和个性化,但遗憾的是,通过系统性注射siRNA药物治疗脑瘤仍然存在非常大的挑战。为了达到预定的治疗效果,siRNA进入体内后须跨越多重障碍。其中,血液中的核酸酶会

中国科学家研发出纳米发光材料,助力肿瘤光动力治疗

  光动力学疗法(Photodynamic therapy, PDT)是通过肿瘤组织对光敏剂的选择性吸收和滞留,利用特定波长的光来激发光敏剂产生活性氧自由基(Reactive Oxygen Species, ROS)来杀伤肿瘤细胞,从而达到治疗目的。  与传统的放疗和化疗相比,光动力学疗法具有极高的

细胞膜伪装的纳米生物材料抗肿瘤光动治疗取得进展

  光动治疗的突出优势是在光敏剂的作用下,通过光照进行高选择性的抗肿瘤治疗,副作用小,已被广泛应用于临床,尤其是对体表肿瘤或局部病变组织的治愈效果更佳。然而,光敏药物依靠载体在体内运输往往受到免疫清除的制约,导致药物输送障碍与效率降低,影响治疗效果。因此,如何提高光敏药物在肿瘤部位的聚集,已成为一个

纳米发电机控制的药物精准递送系统实现高效的肿瘤治疗

  随着科技工业的发展以及老龄化社会的来临,癌症已经成为严重威胁人类健康的高发病症。2018年全球癌症患者约一千八百万人,而且每年新增癌症患者数目在不断增加,预计2030年患癌人数可达两千七百万。化学疗法是适用范围最广的癌症治疗手段,但它也存在着众所周知的问题,包括严重的毒副作用和较低的治疗效果。如

IVIS视角:饥饿疗法在肿瘤治疗领域的应用

IVIS视角:“饿死”那些癌细胞——饥饿疗法在肿瘤治疗领域的应用 肿瘤在体内只有一个目标,就是不停地生长!生长!生长!在生长的过程中不可避免的要消耗掉大量的氧气和营养物质,所以肿瘤会构建自身的血管网络系统用于养分和氧气的输送,这些肿瘤内部搭建的血管就是肿瘤的能量供应站。因此切断肿瘤的主动营养供应,破

分子影像研究实现乳腺肿瘤诊疗一体化

  近日,中国科学院自动化研究所中科院分子影像重点实验室研究员田捷团队的副研究员杜洋联合德国慕尼黑大学光声成像创始人Vasilis Ntziachristos团队及中科院国家纳米科学中心研究员丁保全团队,采用新兴的光声成像技术和光热治疗手段在乳腺肿瘤的诊疗一体化研究方面取得新进展。相关成果发表在国际

等离激元特性金纳米材料远程调控细胞内生物学事件

  自上世纪初,人类就开始研究超声或外加磁场介导的高热治疗在临床医学中的各种应用。随着各种热疗纳米材料的发现与设计,相关近红外光吸收能力与高效光热转化效应帮助基于纳米特性的热疗在传统治疗中得以实现更安全、高效、靶向、可控的应用。其中,金纳米材料的等离激元特性介导的温和热刺激(40 ℃ ~ 42 ℃)

东华大学团队:探索-NIRII-荧光成像引导的胶质母细胞瘤治疗

  胶质母细胞瘤(GBM)是最致命的原发性脑肿瘤之一,但其诊断和治愈性治疗仍然是一个巨大的挑战。2024年8月19日,东华大学李静超团队在Advanced Science在线发表题为“Neutrophil-Targeting Semiconducting Polymer Nanotheranosti

理化所碳点光诊疗剂研究取得新进展

  癌症是当前严重威胁人类健康和生命的重大疾病,开发低毒高效、多功能纳米光诊疗剂用于癌症的早期诊断和治疗是目前国际纳米生物医药领域中的重要研究方向之一。近日,中国科学院理化技术研究所光化学转换与功能材料院重点实验室在碳点光诊疗剂研究方面取得了新的进展。  研究人员以聚噻吩脂肪酸衍生物为碳源制备了表面

美研发新型纳米材料-太阳能涂层光热转换率达90%

  “我们想要创造一种材料,能够让阳光无处可逃,你可以称为‘阳光黑洞’。”美国加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院机械与航空工程系教授金松河(音译)说。该校一个多学科工程团队开发出一种新型纳米材料,其捕捉太阳能转化成热能的效率高达90%,不仅如此,它还能承受700摄氏度的高温,暴露在空气和湿度变幻莫

利用非晶中空多壳层纳米材料实现高效光热水净化

  仅利用太阳能即可实现高效水净化,光热蒸水被视为一种获得饮用水的绿色新途径,其核心为光热界面材料。近日,中国科学院过程工程研究所开发出一种具有中空多壳层结构(Hollow Multishelled Structures,HoMSs)的非晶纳米复合物,表现出优异的光热蒸水性能。研究表明,该材料可以有

黑磷抗肿瘤多功能纳米制剂研究获进展

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料所(筹)研究员喻学锋团队和中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室研究员刘思金团队合作,在黑磷的抗肿瘤多功能纳米制剂研究领域取得新进展。相关工作“Black Phosphorus-Based Multimodal Nanoagent: S

深圳先进院实现癌症的“智能纳米载药”可视化精准治疗

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员蔡林涛领衔的纳米医学研究小组,在“智能纳米载药”可视化精准治疗癌症方面取得新突破。相关成果在线发表在Nature出版集团刊物Scientific Reports上(Scientific Reports, 2015, DOI:10.1038/srep1425

分子影像技术应用于胰腺癌的介入光热治疗获成果

  中国科学院自动化研究所研究员田捷带领中国科学院分子影像重点实验室,长期专注于新型分子影像成像技术的临床转化应用工作,并与全国多家三甲医院开展系统化的临床科研合作。近期,实验室与中国人民解放军总医院(301医院)介入超声科合作,在分子影像应用于胰腺癌的介入光热治疗,以及应用于肝癌的分子标志物生物学

华南理工抗肿瘤纳米药物新成果:“变身”式纳米设计策略

  近日,华南理工大学医学院、生命科学研究院杨显珠教授及王均教授团队发展了一种“变身”式纳米策略,实现更精准、可控式抗肿瘤药物递送,研究成果发表在国际著名学术期刊 Nano Letters 上。  抗肿瘤纳米药物通过静脉给药后,将会与生物系统(如其中的蛋白、细胞、体液、组织和器官等)进行复杂相互作用

基于生物分子组装的仿生光合成和抗肿瘤治疗研究获进展

  多尺度分级有序组装是生物体中普遍存在的一种现象。生物内源分子包括肽和蛋白质等均能通过分子间多种弱相互作用(如氢键、静电力、范德华力、π效应和疏水作用等)的协同,自组装形成各种多尺度有序结构,为生物体提供多样化的功能。对多尺度分级有序组装的研究,一方面有助于人们在分子水平上认识自然界中生命起源、形