研究动态
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Nanomedicine
2023 Feb
JoannaDepciuch,Paweł...
Correlation between human colon cancer specific antigens and Raman spectra. Attempting to use Raman spectroscopy in the determination of tumor markers for colon cancer.
Nanomedicine
结直肠癌是全球第二大致癌死亡原因。为了跟踪疾病的进展,通常使用肿瘤标志物。在这里,我们报告了基于拉曼光谱的血清分析,用于通过肿瘤标志物和使用ELİSA方法测量的两种新型细胞黏附分子提供快速的癌症诊断。拉曼光谱显示出来自CH2蛋白质和脂类、酰胺II和酰胺I以及CO脂质振动的1447厘米-1、1560厘米-1、1665厘米-1和1769厘米-1处的更高拉曼强度。此外,相关性测试表明,只有CEA结肠癌标志物与拉曼光谱相关。重要的是,机器学习方法显示,拉曼法在结肠癌检测方面的准确性约为95%。所获得的结果表明,1302厘米-1和1306厘米-1处的拉曼偏移可以用作结肠癌的光谱标志。版权所有 ©2023。由Elsevier Inc.出版。
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2023 Feb
AstridHyldbakk,Karia...
Intraperitoneal administration of cabazitaxel-loaded nanoparticles in peritoneal metastasis models.
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结直肠癌和卵巢癌常常在腹腔形成转移,但治疗方法有限。腹腔内化疗表现出良好的治疗效果,但药物的快速清除和全身毒性是限制其应用的因素。因此,我们将卡班肝素納米粒子(NP)包覆在聚(烷基氰基丙酸酯)(PACA)中,旨在改善腹腔内给药量。通过监测临床表现、器官重量和血液造血和生化参数,在大鼠中研究了游离和包埋卡班肝素的毒性。在小鼠中评估了药代动力学、生物分布和治疗反应。通过测量卡班肝素和2-乙基丁醇NP降解产物,研究了生物分布。结果显示,药物包埋可提高腹腔内药物滞留,延长腹腔内药物滞留时间,并在腹腔肿瘤中提高药物浓度。因此,卡班肝素的包埋改善了内腔肿瘤模型的治疗反应。总之,这些观察表明,基于NP的卡班肝素包埋具有治疗腹腔转移的强大潜力。版权所有© 2023 Elsevier Inc.,由作者出版。保留所有权利。
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2023 Jan 25
YunuoZheng,BoJiang,H...
The combinational nano-immunotherapy of ferumoxytol and poly(I:C) inhibits melanoma via boosting anti-angiogenic immunity.
Nanomedicine
血管新生在黑色素瘤的进展和转移中起着关键作用,巨噬细胞的促血管新生作用是目前抗血管新生治疗失败的主要原因之一。在此,开发了一种联合了富马铁和聚(I:C)(富马铁/聚(I:C))的纳米免疫治疗方案,以增强巨噬细胞的抗血管新生活性以抑制黑色素瘤的发展。我们的研究发现富马铁/聚(I:C)是一种高效的抗肿瘤治疗方法,毒性有限。无论是体内还是体外实验都表明该组合成功地阻碍了血管新生。富马铁/聚(I:C)能够降低内皮细胞的存活率,从而阻碍管型的形成,特别是富马铁/聚(I:C)能够将巨噬细胞极化为M1表型,并降低血管内皮生长因子的表达,从而放大了富马铁/聚(I:C)的抗血管新生性能。这种富马铁/聚(I:C)的纳米免疫治疗方案可以丰富富马铁的抗血管新生治疗特性,为黑色素瘤的治疗提供新的思路。版权所有© 2023 Elsevier Inc.保留所有权利。
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2023 Feb 01
ShileiRen,RongDai,Zi...
A novel bidirectional perfusion-like administered system for NIR-II fluorescence imaging precision diagnosis of bladder cancer.
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膀胱内灌注被认为是检测膀胱癌的有效途径。但是,只有很小一部分的给药剂量渗透到肿瘤组织中,以及保留时间不足限制了它们的应用。在本研究中,开发了一种新型的膀胱内双向灌流样给药模式,以提高膀胱肿瘤成像的诊断准确性。具体而言,超小的AuPd-P-FA纳米探针由于电子结构扰动表现出优异的NIR-II FL成像性能。由于肾代谢和FA靶向特异性的尺寸优势,AuPd-P-FA可以有效地治疗膀胱肿瘤。当AuPd-P-FA在注射后1小时达到最大富集时,激光照射产生的局部微弱热能激活了相变。这种热敏特性可以延长在膀胱中的保留时间,并且在注射后6小时可以清晰地观察到荧光信号,并具有高准确性。这种新型的膀胱内双向灌流样给药模式有望实现早期膀胱癌的无创诊断。版权所有©2023 Elsevier Inc.发表。
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2023 Feb 04
KunjVyas,Maharshsinh...
Insight on nano drug delivery systems with targeted therapy in treatment of oral cancer.
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口腔癌是一种在口腔发展的癌症,是世界上最致命的恶性肿瘤之一。目前,手术治疗、放射治疗和化疗是最常见的治疗方法。需要更好的治疗和早期检测策略。化学治疗药物由于毒性和针对肿瘤的效果差而经常失败,容易产生失败的高风险。针对肿瘤的活性、被动和免疫定位技术已被设计出来。纳米技术的药物输送系统是目前最好的解决方案,对于精确定位至关重要。纳米颗粒、脂质体、外泌体和环糊精是用于药物传递的纳米载体。纳米技术正在被用于开发新的技术,如肿瘤内注射、微泡介导的超声疗法、光疗和位点特异性输送。本系统综述详细介绍了这些针对肿瘤和基于纳米的药物输送系统,以提高口腔癌患者的健康和生存率。版权所有 © 2023 Elsevier Inc。
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2023 Feb 04
BinbinLiang,YuhangMi...
A dandelion-like nanomedicine via hierarchical self-assembly for synergistic chemotherapy and photo-dynamic cancer therapy.
Nanomedicine
化疗与光动力疗法(PDT)的协同效应是提高肿瘤治疗效果的有效途径。然而,大多数协同治疗药物的水溶性和稳定性较差,因此难以在避免严重副作用的同时实现高疗效。本文成功合成了一种名为cRGDfk-CCPT-mCe6的独特的蒲公英样纳米药物,利用载Ce6的亲水性β-环糊精(β-CD)掺杂的脂质体作为核心(花托),并以β-CD修饰的喜树碱(CPT)前药作为飘散的蒲公英种子。通过分子间β-CD与CPT之间的主/客体相互作用,将β-CD修饰的CPT前药依次引入到核心囊泡中,并进一步引入cRGDfk肽作为最外层(花柱),以增强其进入癌细胞的内稳定性。CPT通过谷胱甘肽(GSH)可裂解的二硫键与β-CD相互作用,在富含谷胱甘肽的癌细胞中释放药物,就像蒲公英种子在风中散布一样。GSH的消耗进一步通过Ce6与光辐射的联合作用破坏了癌细胞的细胞内氧化还原稳态,从而实现了协同抗肿瘤效应,导致癌细胞死亡。因此,这种纳米药物提供了一种简便而多才多艺的抗肿瘤策略,以及持久的抗癌效果。版权所有©2023 Elsevier Inc.。保留所有权利。
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2023 Feb 10
DMendanha,JVieiradeC...
Macrophage cell membrane infused biomimetic liposomes for glioblastoma targeted therapy.
Nanomedicine
胶质母细胞瘤 (GBM) 是一种极为侵袭性的恶性脑肿瘤,目前缺乏有效的治疗方法。受最近细胞膜仿生纳米载体技术进展的启发和巨噬细胞在 GBM 病理学中的关键作用的影响,我们开发了巨噬细胞膜脂质体 (MML) 用于 GBM 靶向。首次评估了巨噬细胞极化状态在这些药物输送系统的有效性中的作用。有趣的是,我们观察到,M2 巨噬细胞来源的 MML (M2 MML) 相比 M1 巨噬细胞来源的纳米载体 (M1 MML) 和对照脂质体 (CL),表现出更高的摄取率和增加的抗癌药物阿霉素的释放。此外,巨噬细胞对 MML 的吸收最低,显示出良好的免疫逃逸特性。值得注意的是,M2 巨噬细胞揭示了更高的整合素 CD49d 表达,这是与肿瘤细胞之间的双向通讯有关的关键蛋白质。因此,我们的研究结果表明,使用 M2 巨噬细胞膜开发针对 GBM 的新型纳米载体具有潜力。版权所有 ©2023 Elsevier Inc.发表。
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Nanomedicine
2023 Feb 21
RikuKawasaki,Hidetos...
Carborane bearing pullulan nanogel-boron oxide nanoparticle hybrid for boron neutron capture therapy.
Nanomedicine
硼中子俘获治疗是癌症治疗的一种有前途的方法,但有效硼剂的输送具有挑战性。为了满足高效硼剂输送的要求,我们使用了一个混合纳米颗粒,包括一个载有普鲁兰纳米凝胶的碳硼烷和疏水化的硼氧化物纳米颗粒(HBNGs),可制备高浓度的硼剂以实现高效输送。HBNGs在体外表现出对结肠癌26细胞的更好的抗癌效果,比临床硼剂L-BPA/果糖复合物增强细胞内硼剂的积累和滞留量。HBNGs在肿瘤中的积累,由于强化的渗透和滞留效应,使得硼剂高度选择性地输送到肿瘤,满足临床需求。使用HBNGs进行静脉注射的硼中子俘获治疗(BNCT)减少了肿瘤体积,而没有引起显著的体重损失,并且在完全消退后三个月内没有观察到肿瘤再生。HBNGs的治疗效果优于L-BPA/果糖复合物。BNCT与HBNGs是癌症治疗的有前途的方法。版权所有©2023 Elsevier Inc.
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Mutat Res-Rev Mutat
2022
SamanthaGoodman,Grac...
Epigenetic alterations induced by genotoxic occupational and environmental human chemical carcinogens: An update of a systematic literature review.
Mutat Res-Rev Mutat
表观遗传变化,如DNA甲基化、组蛋白/染色质结构的改变、核小体定位以及非编码RNA的表达变化,被认为是致癌物的关键特征之一;它们可能独立发生或与基因毒性效应同时发生。虽然关于基因毒性的数据是通过标准化指南测试收集的,但收集到的有关表观遗传效应的数据则远没有那么统一。2016年,我们对已发表的有关基因毒性致癌物的表观遗传终点报道的研究进行了系统回顾,以更好地了解人类致癌物的表观遗传变化证据及其与基因毒性终点的潜在关联。自那以后,化学物质影响的表观遗传作用的研究数量几乎翻了一倍。本回顾对先前和最近被国际癌症研究机构分类为一类的职业和环境致癌物诱导的表观遗传变化进行了更新。我们发现,各种表观遗传效应的证据仍然不均匀。DNA甲基化的研究最为丰富,而有关非编码RNA的影响的报道则在过去5年中增加了。相比之下,有关组蛋白修饰和染色质状态变化的机理毒理学研究仍然很少。我们发现,大多数有关致癌物表观遗传效应的出版物都是对暴露于人类或人类细胞的研究。鼠类的研究是毒理学表观遗传研究中使用第二普遍的物种,体内暴露是最主要的。未来的研究应该采用剂量和时间依赖的研究设计,并考虑着重于大多数表观遗传变化的动态性的曝露停止后效应的持续性。版权所有©2021 Elsevier B.V.。
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Mutat Res-Rev Mutat
2022
Moon-ShongTang,Hyun-...
DNA damage, DNA repair and carcinogenicity: Tobacco smoke versus electronic cigarette aerosol.
Mutat Res-Rev Mutat
烟草吸食的魅力在于吸入尼古丁后能够立刻满足人的享乐欲。然而,烟草在烘烤和燃烧过程中会产生很多突变原,其中包括70多种致癌物质。烟草烟雾中存在两种类型的突变原和致癌物质:直接损伤DNA的致癌物和需要代谢激活才能损伤DNA的前致癌物。最近的研究提供了对于烟草烟雾引发DNA损伤的三个新见解。首先,烟草烟雾中的直接致癌物醛类化合物,而不是前致癌物多环芳烃和芳香胺,引起了两种主要类型的DNA损伤:环状-1,N2-羟基-去氧鸟苷(γ-OH-PdG)和α-甲基-1,N2-γ-OH-PdG。其次,烟草烟雾降低了DNA修复蛋白和活性水平,同时醛类化合物也阻止前致癌物的激活。基于这些发现,我们提出醛类化合物是烟草烟雾引起DNA损伤以及致癌的主要来源之一。电子烟(E-cig)旨在以气溶胶形式释放尼古丁而不燃烧烟草。电子烟气溶胶(ECA)含有尼古丁、丙二醇和植物甘油。在小鼠的肺、心脏和膀胱组织中,ECA能够引起O6-甲基脱氧胞嘧啶(O6-medG)和环状γ-羟基-1,N2-丙烷基dG(γ-OH-PdG)的产生,并导致肺部DNA修复蛋白和活性水平降低。尼古丁和尼古丁衍生的亚硝基烯酮(NNK)在人类细胞中产生相同类型的DNA加合物并抑制DNA修复。长期接触后,ECA在小鼠体内可引起肺腺癌和膀胱尿道上皮增生。因此,本文综述了最新关于小鼠和培养人类细胞中尼古丁和ECA所产生的DNA加合物和DNA修复抑制的文献,并提供了有关ECA的致癌性的一些见解。版权所有©2021 Elsevier B.V.
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