

隨著人口持續(xù)增長和老齡化加劇,癌癥仍然是威脅人類健康的重要因素之一。在過去的幾十年中,納米科技的發(fā)展極大地推動了癌癥診療技術的進步,誕生了一系列性能優(yōu)異的納米藥物。其中,磁性氧化鐵納米材料(magnetic iron oxide nanomaterials, MIONs)因具有良好的生物相容性、獨特的理化性質和生物學效應,在癌癥納米醫(yī)藥中扮演著重要角色。

基于MIONs在癌癥納米醫(yī)學中的最新進展,南京工業(yè)大學董曉臣教授團隊與香港城市大學楊夢甦教授團隊結合實驗室在納米藥物制備和癌癥診療領域的探索經驗,對近年來磁性氧化鐵納米藥物的可控制備及生物醫(yī)學應用進行了總結和討論。該論文以MIONs的磁學性質為出發(fā)點,概述了MIONs的制備方法、性能調控及表面修飾技術,并進一步著重介紹了MIONs在以下幾個方面的應用:
(1)磁共振成像。通過調節(jié)MIONs的尺寸形貌或元素摻雜可以提高磁共振成像的對比度,讓傳統(tǒng)的磁共振成像重新煥發(fā)活力。
(2)磁粒子成像。與傳統(tǒng)成像模式對比,磁粒子成像作為一種基于納米材料的新型成像技術具有高靈敏度、高時空分辨率、可三維成像、可獲得定量數據、無電離輻射危害等顯著優(yōu)勢。此外,超順磁性MIONs介導的磁粒子成像有望幫助研究人員和臨床醫(yī)生從器官、細胞甚至分子層面深入了解癌癥病程。
(3)磁熱治療。利用MIONs在中高頻交變磁場中的磁熱效應可有效抑制腫瘤進一步惡化,其磁熱效率也可通過改變材料的尺寸、各向異性、表面性質等進行調控。相比其他熱療方法,磁熱治療不受組織穿透深度的限制,并可以結合磁成像技術對納米藥物進行實時監(jiān)測。
(4)磁靶向治療。利用MIONs對靜態(tài)磁場的響應性,其在生物體內的分布由外源性磁場所控制,可以提高納米藥物的腫瘤靶向效率并減少對正常組織的損傷。
此外,該論文總結了現階段與MIONs相關的臨床實驗信息,討論了基于MIONs藥物研發(fā)應用中的機遇與挑戰(zhàn),為未來納米藥物的發(fā)展提供了參考。相關論文近期發(fā)表于VIEW. (10.1002/VIW.20200046)
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