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    可附著于DNA鏈的納米粒子成就抗癌藥物靶向新系統

    化療的目的是為了殺死癌細胞,而不是讓患者掉光頭發。加拿大科學家日前創建出的一種分子交付新系統,可確保化療藥物抵達目標的同時,盡量減少附帶損害。 許多抗癌藥物針對快速生長的細胞,在被注入患者體內后,藥物在血液中四處巡航,然后才發生作用。但不幸的是,這些細胞除了腫瘤,還包括頭發毛囊、消化道內壁和皮膚。 多倫多大學生物材料和生物醫學工程研究所陳志和教授領導的研究團隊,最新設計出一組可附著于DNA(脫氧核糖核酸)鏈的納米粒子,這些粒子可改變形狀以到達病灶。 陳志和教授解釋說,人體好比一棟公寓,公寓房內有很多的房間。要想將東西搬進特定房間,首先必須描繪出一張地圖,然后開發出一個可在房子內穿梭的系統,這個系統的每條路徑可通達具有不同限制(如高度和寬度)的目標房間。他說,沒有兩個腫瘤是完全相同的。如某種特定治療方案對早期乳腺癌的治療效果與胰腺癌的就不同,甚至與中后期乳腺癌的治療效果亦不同。哪種藥物粒子可到達哪種腫瘤內部,取決于粒子大......閱讀全文

    可附著于DNA鏈的納米粒子成就抗癌藥物靶向新系統

      化療的目的是為了殺死癌細胞,而不是讓患者掉光頭發。加拿大科學家日前創建出的一種分子交付新系統,可確保化療藥物抵達目標的同時,盡量減少附帶損害。  許多抗癌藥物針對快速生長的細胞,在被注入患者體內后,藥物在血液中四處巡航,然后才發生作用。但不幸的是,這些細胞除了腫瘤,還包括頭發毛囊、消化道內壁和皮

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      在迄今為止首批應用納米技術進行靶向癌癥治療研究的其中一項工作中,研究人員創制了一種抗癌藥物的納米顆粒配方,它既有效又無毒,這是游離藥物很難獲得的性質。他們創制的納米顆粒直接向腫瘤釋放出強效且針對毒性的靶向抗癌藥物,但同時該藥物卻不會傷害健康的組織。在長有人類腫瘤的嚙齒動物中的這些發現為該藥物的納

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      韓國科學技術研究院發布消息稱,該院聯合慶北大學成功開發出有效激活體內免疫細胞活性的納米粒子,該納米粒子只對癌細胞進行攻擊,同時提高免疫系統活性。動物實驗表明,該粒子不僅可以抑制癌細胞生長,還可以防止癌癥二次復發。該研究成果發表在國際學術雜志《先進材料》(Advanced Materials)上。

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      加州大學的科學家們發現,蛋白YAP在癌癥對靶向性治療的抵抗中扮演了關鍵性作用。正常情況下,這種蛋白主要負責在發育階段驅動器官生長,在成年階段調控器官大小。  這項發表在Nature Genetics雜志上的研究,展示了高水平YAP幫助癌細胞生存的具體機制。研究顯示,聯合療法可以克服癌細胞對單個靶

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    新型靶向納米藥物為心臟修復提供新思路

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      受科技部國際合作司委托,9月28日,湖北省科技廳在武漢組織召開了國家國際科技合作專項“磁納米粒子癌癥靶向熱療儀合作研發”項目驗收會。   該項目于2012年立項,與巴西巴西利亞大學開展合作,重點研制一種精密恒溫控制的腫瘤熱療儀。通過實施該項目,華中科技大學成為我國第一所與巴西有實質性合作的985

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      腫瘤切除、化療等常規臨床治療失敗的主要原因是腫瘤轉移控制不力。轉移包括三個步驟:(i) 腫瘤細胞通過上皮間質轉化 (EMT) 從原發部位滲入循環系統,(ii) 循環腫瘤細胞 (CTC) 與血小板形成“微血栓”以逃避循環中的免疫監視,以及 (iii) CTC 在轉移前的生態位中定植。  2021年

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      美國佛羅里達國際大學赫伯特·韋特海姆醫學院的研究人員開發出一種可以向大腦傳遞的磁電納米粒子,以充分釋放抗艾滋病病毒(HIV)藥物活化型三磷酸體(AZTTP)的革命性技術。該研究成果刊登在4月17日出版的《自然·通訊》上。   多年來,血腦屏障讓研究神經系統疾病的科學家和醫生很傷腦筋。血腦屏障是

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    ——蛋白質“通行證”讓納米粒子通過免疫系統   人體免疫系統能識別并摧毀外來物。除了細菌、病毒,遞送藥物的納米粒子、植入的起搏器和人工關節等也是外來物,同樣會引發免疫反應,導致藥物失效、排斥或發炎。據物理學家組織網2月21日報道,美國賓夕法尼亞大學科學家開發出一種新方法,給這些治療設備貼上蛋白

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    研究人員給氧化鐵納米粒子設計了一種新型接枝聚合體外殼,能遞送抗癌藥物并實現藥物釋放的實時監控。   據物理學家組織網10月30日(北京時間)報道,最近,澳大利亞新南威爾士大學(UNSW)化學家合成了一種新型氧化鐵納米粒子,不僅能向細胞遞送抗癌藥物,而且藥物的釋放能被實時監控。研究人員稱,這是納米診

    Science:納米粒子新成員——混合金屬納米粒子

    在3月30日《Science》雜志的封面文章中,來自約翰霍普金斯大學和其他三所大學的研究人員報告說,他們的新技術使他們能夠將多種金屬結合在一起,其中還包括那些通常被認為無法結合的金屬。研究人員表示,這一過程創造了新型穩定的納米粒子,這種納米粒子可以在化學和能源行業中得到很好的應用。 許多工業產品,

    研究人員開發的全新納米藥物抗癌效果更顯著!

      特拉維夫大學的一項新研究指出,已知癌基因(一種促進癌癥發生的基因)和一種抑癌基因microRNA的表達之間的負相關性是導致胰腺癌延長生存的原因。該研究可以作為開發這種致命疾病和其他癌癥的有效雞尾酒藥物的基礎。  這項發表在Nature Communications上的研究是由TAU Sackle

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