磁性納米顆粒是一種微小的物質,只有十億分之一米那么小。它已經顯示出了抗癌的前景,可以很容易地用注射器注射到腫瘤中,讓這些顆粒可以直接注射到癌變部位。俄勒岡州立大學的研究人員開發了一種改進的技術,利用磁性納米團簇殺死難以觸及的腫瘤。
一旦注入腫瘤,納米顆粒就暴露在交變磁場(AMF)中。這個磁場使納米粒子達到超過100華氏度的溫度,從而導致癌細胞死亡。
但對于某些癌癥類型,如前列腺癌或該研究中使用的卵巢癌,直接注射是困難的。在這些類型的病例中,一種"全身性"的給藥方法--靜脈注射或腹腔注射--會更容易,也更有效。
研究人員面臨的挑戰是找到合適的納米顆粒--當以臨床合適的劑量系統地給藥時,這些納米顆粒在腫瘤中積累得足夠好,足以讓AMF將癌細胞加熱致死。
OSU藥學院的Olena Taratula和Oleh Taratula通過開發納米團簇(納米粒子的多原子集合)解決了這個問題,提高了加熱效率。該納米團簇是摻雜鈷和錳的六邊形氧化鐵納米顆粒,并裝入生物可降解納米載體中。研究結果發表在ACS Nano。
制藥科學副教授Olena Taratula表示:"人們曾多次嘗試開發一種納米粒子,可以在安全劑量下系統性地給藥,同時仍能讓腫瘤內部溫度足夠高。我們的新納米平臺是用磁熱療法治療難以接近腫瘤的里程碑。這是一個概念的證明,納米團簇有可能被優化以獲得更高的加熱效率。"
她補充說,納米團簇能夠在一次低劑量IV注射后達到腫瘤治療相關的溫度,這為充分利用磁熱療法治療癌癥的潛力打開了大門,無論是單獨治療還是與其他療法一起治療。
Taratula說:"已經有研究表明,中等溫度下的磁熱療法會增加癌細胞對化療、放療和免疫療法的敏感性。"
在本研究的小鼠模型中,動物在卵巢腫瘤移植到皮下后接受了納米簇注射。
她說:"為了推動這項技術的發展,未來的研究需要使用原位動物模型,也就是在體內真正發生腫瘤的位置研究深層腫瘤的模型。此外,為了將健康組織的受熱最小化,目前的AMF系統需要優化,或者開發新的AMF系統。"
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