脑肿瘤药物递送难题终于有解了

治疗脑肿瘤一直面临一个看似无解的难题:大脑外侧有一道名为血脑屏障的天然防线,它忠实地把细菌和毒素挡在门外,却也把绝大多数救命药物隔绝在外。更棘手的是,神经胶质瘤这类原发性脑肿瘤会让血脑屏障的结构发生突变,功能变得难以预测,使人们长期担忧:聚焦超声这种新兴递药技术,在混乱的肿瘤血管环境里还能不能奏效,会不会因为肿瘤血管的畸形而彻底失效。 问题:肿瘤血管会阻碍声波递药吗 美国弗吉尼亚大学健康中心的研究团队指出,高级别神经胶质瘤会以一种不可预测的方式改变血脑屏障的结构与功能,科学家一度担心这种混乱的血管环境会削弱微气泡的机械作用,导致药物递送时断时续、难以稳定。由于胶质母细胞瘤几乎总是在五到十年内致命,仅美国每年就有超过一万人因此离世,寻找更有效的治疗手段迫在眉睫,任何可能提升疗效的突破口都值得全力以赴。 解决方案:微气泡加聚焦超声精准开窗 弗吉尼亚大学的科学家使用微小的微气泡,在声波激活下暂时松动血脑屏障内皮细胞间的紧密连接,让......阅读全文

脑肿瘤药物递送难题终于有解了

治疗脑肿瘤一直面临一个看似无解的难题:大脑外侧有一道名为血脑屏障的天然防线,它忠实地把细菌和毒素挡在门外,却也把绝大多数救命药物隔绝在外。更棘手的是,神经胶质瘤这类原发性脑肿瘤会让血脑屏障的结构发生突变,功能变得难以预测,使人们长期担忧:聚焦超声这种新兴递药技术,在混乱的肿瘤血管环境里还能不能奏

最小纳米气泡改变超声造影和药物递送

科技日报记者张梦然美国莱斯大学生物工程团队开发出一种超小且稳定的菱形气泡,约50纳米大小。它是一种气体填充的蛋白质结构,可自由浮动,有望彻底改变超声成像和药物递送。与目前太大而无法有效穿过生物屏障的微气泡或纳米气泡不同,这种气泡被认为是迄今最小的医学成像结构。研究成果发表在《先进材料》杂志上。图片来

超声介导血脑屏障开放:有效的脑部药物输送系统

9月15日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所研究员严飞受Advanced Drug Delivery Reviews编辑部邀请,在线发表了综述文章。文章对聚焦超声开放血脑屏障的机制进行了探讨,重点介绍了适用于血脑屏障开放的超声造影剂及其介导超声开放血脑屏障技术在脑疾病中的基础与临床研究概

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

Nature子刊:超声波击穿大脑屏障抗癌,首个临床试验成啦

  血脑屏障(BBB)在我们大脑的血浆与脑细胞之间,它能够保护脑组织不受有害物质的损害,但同时也阻止了98%以上的药剂渗透到大脑。因此,药物如何渗透血脑屏障,成为了中枢神经系统疾病药物治疗的热点问题。  Her2阳性乳腺癌是一种脑转移率极高的肿瘤。曲妥珠单抗作为Her2阳性乳腺癌一线治疗药物,却由于

胶质瘤治疗关键里程碑!微纳米机器人靶向药物递送

  近期,中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属盛京医院合作,科研团队研制了一套子母式微纳米机器人系统,可经颅骨微创通道进入颅内,越过血脑屏障抵达胶质瘤部位,将药物精准递送到胶质瘤病灶。相关研究成果日前发表于《先进材料》。  科研团队研究成果据介绍,这套子母式微纳米机器人系统由磁驱动连续体微型

精准送药微纳米机器人有望杀死胶质瘤细胞

  据了解,脑胶质瘤是严重危害人类健康的恶性肿瘤,患者中位生存期不到15个月,目前临床采用的治疗手段包括手术治疗、放化疗和靶向治疗等。其中,靶向治疗面临着由于血脑屏障的阻隔使得大部分药物分子不能够进入脑组织的难题。  近期,中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属盛京医院合作,科研团队研制了一套

精准送药微纳米机器人有望杀死胶质瘤细胞

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514986.shtm据了解,脑胶质瘤是严重危害人类健康的恶性肿瘤,患者中位生存期不到15个月,目前临床采用的治疗手段包括手术治疗、放化疗和靶向治疗等。其中,靶向治疗面临着由于血脑屏障的阻隔使得大部分药物

研究人员发现基因治疗中枢神经系统疾病新途径

  一种名为AAV.CPP.16的腺相关病毒变体,能够有效通过中枢神经系统的血脑屏障,递送药物至大脑与脊髓,有效治疗患有恶性胶质瘤的实验小鼠。近日,发表于《自然-生物医学工程》的一项研究成果,为基因治疗中枢神经系统疾病提供新途径。  该论文共同第一作者、武汉大学人民医院神经精神医院神经外科副主任医师

沈阳自动化所等研制出子母式微纳米机器人系统

脑胶质瘤是严重危害人类健康的恶性肿瘤,患者中位生存期不到15个月。目前,临床采用的治疗手段包括手术治疗、放化疗和靶向治疗等。其中,靶向治疗面临着因血脑屏障的阻隔使得大部分药物分子不能够进入脑组织的难题。中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属盛京医院合作,研制了一套子母式微纳米机器人系统,可经颅

沈阳自动化所等研制出子母式微纳米机器人系统

脑胶质瘤是严重危害人类健康的恶性肿瘤,患者中位生存期不到15个月。目前,临床采用的治疗手段包括手术治疗、放化疗和靶向治疗等。其中,靶向治疗面临着因血脑屏障的阻隔使得大部分药物分子不能够进入脑组织的难题。中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属盛京医院合作,研制了一套子母式微纳米机器人系统,可经颅

跨尺度模型揭示血脑屏障开放机制

近日,深圳湾实验室分子生理学研究所研究员李芬芳团队及合作者在《控制释放杂志》发表最新研究。该研究通过跨尺度血脑屏障模型和成像技术发现,即使在被动空化信号检测(PCD)未侦测到惯性空化的条件下,0.5兆帕长脉冲超声仍可通过微泡的“循环微射流”导致脑血管内皮细胞局部脱落,而短脉冲超声则能实现均匀、可逆的

昔日代谢“垃圾”,有望变身送药“达人”

  外泌体是一种由细胞产生的纳米级细胞外囊泡,可作为天然的药物载体,与目前广泛使用的纳米载体相比,其具有纳米级尺寸、可生物降解、无毒、内源性、免疫原性低、载货能力强、能够穿越血脑屏障等优点。  面对高死亡率且易复发的脑胶质瘤,化疗药该如何突破血脑屏障,直达病灶并精准地锁定肿瘤细胞?  近日,中国科学

研究人员发现基因治疗中枢神经系统疾病新途径

中新网武汉10月26日电 (杨岑 马芙蓉)一种名为AAV.CPP.16的腺相关病毒变体,能够有效通过中枢神经系统的血脑屏障,递送药物至大脑与脊髓,有效治疗患有恶性胶质瘤的实验小鼠。近日,发表于《自然-生物医学工程》的一项研究成果,为基因治疗中枢神经系统疾病提供新途径。 该论文共同第一作者、武汉大

脑胶质瘤医工交叉治疗研究获新进展

脑胶质瘤医工交叉治疗研究 山东大学供图  近日,山东大学齐鲁医院神经外科教授李刚团队与晶体材料国家重点实验室教授刘宏团队在脑胶质瘤医工交叉治疗领域取得新进展,该研究通过构建基于工程化外泌体负载磁性纳米颗粒的铁死亡疗法,为脑胶质瘤的靶向治疗提供了新的思路和方法。5月5日,研究成果发表在国际期刊《先进科

救命药无法进入大脑?超声波来开路!

  大脑自带的保护系统不仅将有害物质拒之门外,也不准救命的药物进入。但这扇门也许很快就要打开了。  血脑屏障是一层包围着大脑血液供给系统的保护膜,抵御大脑不受细菌和有毒物质的侵害,但它同时也使治疗脑癌或阿兹海默症的药物无法进入大脑。科学家们一直想攻破这一血脑屏障。最新的一项关于脑癌患者的研究,将这个

超声波疗法成医学领域“多面手”

超声波扫描检查是人们最熟悉的一种妊娠期使用的非侵入性成像技术。据英国《新科学家》杂志网站报道,科学家们正在开展多项临床试验,将超声波作为治疗各种疾病的强大新工具,从摧毁癌症肿瘤到消除身体脂肪,从缓解背痛到对抗抑郁等。多才多艺20世纪40年代和50年代,美国伊利诺伊大学的威廉·弗莱和弗兰西斯·弗莱就发

试验表明用神经干细胞递送溶瘤病毒有望治疗恶性胶质瘤

  恶性胶质瘤是成人中最常见的原发性脑肿瘤,目前没有有效的治疗方案,平均生存期为14至21个月。胶质瘤细胞是出了名的耐药性和难治性,突出了对创新和有效疗法的关键需求,这些疗法应当比化疗和放疗等传统疗法的不良副作用更少。  在一项新的1期临床研究中,来自美国西北大学医学院的研究人员开发的一种新型疗法改

可植入超声装置帮助化疗药物通过血脑屏障到达肿瘤

  最近来自法国的科学家们开发了一种超声装置并且对15名出现复发的成胶质细胞瘤病人进行了实验装置检测,科学家开发这种装置的目的在于突破血脑屏障帮助化疗药物到达脑部。相关研究结果发表在国际学术期刊Science Translational Medicine上。  研究人员解释了这种超声装置的工作原理:

马光辉/魏炜等开发工程化细胞外囊泡治疗胶质母细胞瘤

  通过交叉科学研究,提出并发展生物医学前沿新技术,是提高重大疾病治疗效果的重要手段。胶质瘤是发病率和死亡率最高的中枢神经系统肿瘤,其中胶质母细胞瘤(GBM)是最恶性的肿瘤,也被称为“癌中之王”。临床上治疗GBM以外科手术为主,同时辅助放化疗,但是效果非常有限;以手术和替莫唑胺联合治疗为例,5年生存

科学团队开发铁蛋白靶向递送siRNA治疗脑胶质瘤新策略

siRNA能抑制特定致癌基因表达,展现出较好的抗肿瘤潜力。然而其临床应用面临多重障碍,如负电荷亲水性阻碍细胞摄取,溶酶体逃逸能力不足导致降解风险,肿瘤靶向性差以及易被肾脏快速清除。尤其在治疗脑胶质瘤时,传统药物递送系统还面临血脑屏障的巨大挑战。因此,开发兼具跨越血脑屏障和特异性靶向肿瘤的siRNA递

重大突破!中国学者科研成果发表Science-Robotics

  想象一下,未来某天我们会驯服天然免疫细胞,把它们改造成肉眼看不见,用于治疗疾病的游动微米机器人。这些微米机器人可以按照人们的意愿进行游动,突破多重生物屏障、在体内中自由游弋,携带药物运动到病患区域、最终治疗威胁人类生命的疾病。随着近20年来微纳米技术的快速发展以及仿生设计的不断提高,这些科幻作品

外泌体纳米免疫治疗胶质瘤的方法

  胶质瘤约占原发性中枢神经系统肿瘤的25%,平均死亡率为4.43/100000,每年死亡16606例。手术切除联合放疗和烷化剂化疗的标准疗法疗效甚微,中位生存期为16个月。经过深入的研究和临床工作,人们对神经胶质瘤的了解越来越多。然而,在治疗方面还没有重大突破。因此,迫切需要更有效的治疗方案。  

神经疾病治疗技术取得重大进展

案例详情:基因载体容量瓶颈。过去十年基因治疗在神经疾病中地位凸显,但"货物"大小始终是限制。常用的腺相关病毒(AAV)载体仅能携带约 4.7 kb 遗传物质。而共济失调毛细血管扩张症(AT)的 ATM 基因编码序列约 9.2 kb,近乎 AAV 上限的两倍;与 Stargardt 病相关的 ABC

蛋白质药物递送及神经化学生物学应用

  蛋白质是生命活动的主要执行者。人类疾病的发生、发展与细胞内蛋白质的表达异常或功能缺失密切相关。因此,活细胞层次递送蛋白质药物对于生命过程的化学干预、疾病诊断和治疗研究具有重要意义。  在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,化学所活体分析化学实验室汪铭课题组近来围绕蛋白质药物智能递送开

治疗脑疾病有了新方法

  神经信号传播途径出错与癫痫、帕金森症、强迫症等神经和精神疾病密切相关。虽然科学家已开发出可精确靶向病症相关神经通路的治疗策略,但它们通常需要手术方可完成。而美国加州理工学院研究人员开发出的一种新疗法,无需手术即可开启和关闭大脑神经通路。研究人员表示,这种非侵入性控制大脑的方法对于神经和精神疾病的

Cell-Rep:新研究揭示神经胶质瘤的药物靶点

  近日,来自瑞典Karolinska研究所的研究人员找到了针对脑肿瘤胶质母细胞瘤的10种肿瘤特异性潜在药物靶标。结果发表在最近的《Cell Reports》杂志上。  文章作者,分子医学系副教授Lynn Butler表示:“我们已经发现,位于肿瘤血管内内皮细胞中与疾病相关的变化,长期以来一直被认为

重磅文章解读超声技术治疗癌症等疾病的进展

  近年来,随着超声分子影像技术的发展以及在临床中的应用,科学家们已经能够利用超声分子技术为患者提更加精准的诊疗了。如今超声医学已经突破了传统超声显像诊断领域的限制,迈入了“纳米”时代。而且研究人员也开发出了更加新型的超声技术,能够敏感地发现实质性脏器内常规影像检查无法发现的转移性癌症病灶,并在超声

微纳米气泡的直观表征方法

  微纳米气泡因其自身体积小、比表面积大、自身增压溶解等特点,具有广泛的应用价值。但微纳米气泡受气泡发生条件的影响很大,需要依靠准确的检测方法去优化气泡发生条件,检测微纳米气泡的性质。本文借助动态图像法和纳米颗粒跟踪分析技术,分别检测了微米气泡和纳米气泡:通过动态图像法,测得微米气泡的粒径分布、气泡

微纳米气泡的粒度测试方法

微纳米气泡是指液体中存在的直径在100nm-100μm之间的气泡,是通过专用的气泡发生器产生的。含有微气泡的水具有很多奇特的功效:用微纳米气泡养鱼能提高产量,用微纳米气泡栽培或灌溉能促进作物生长,微纳米气泡浴能有清洁、镇静和愉悦身心的效果,向污水中注入微气泡能加速水体及底泥中污染物的生物降解过程,实