During significant advances in chemotherapy for treatment of cancer, drug resistance become the major impediment which is responsible for most of treatment failure in patients. As a new strategy, photothermal hyperthemia based on nanopartcles has been proved efficiently in drug resistant tumor therapy. Therefore, in this project, based on specific effects of photothermal function and intrinsic properties of nanomaterial, drug-amorphous calcium carbonate@silica-photothermal transfer agent-PEI-PEG nanoparticle has been designed. In the application of drug resistant tumor therapy, this nanoparticles is expected be multifunctional in aspects of photothermal therapy, reduce drug resistance, light-controlled release of drug and degradation in biological environments. Comparing with other nanosystems, this multifunctional nanoparticle is advantageous in simple structure, biosafety, simple synthesis and low cost with retention of highly controllability and efficacy. Considering the clinical feasibility of this nanosystem, it points out a new way with huge potential and great valuable to challenge drug resistance.
在以化疗进行的临床肿瘤治疗中,肿瘤细胞和组织的抗药性已经成为危害人类健康的严重问题。目前,基于纳米颗粒介导的光热作用被发现能够特异的降低肿瘤细胞的抗药性。因此,本项目根据光热转化作用对细胞的作用原理,利用材料自身的特异性,设计了具有核壳结构药物-非晶碳酸钙@二氧化硅-光热转化剂-PEI-PEG纳米颗粒。在抗药性肿瘤治疗中,这种纳米颗粒预计将具有光热治疗、光热降低细胞抗药性、光控释药和光控降解的功能。与其他体系相比,此种多功能无机纳米载药体系的优势是在保障了高效可控治疗的同时,还具有结构简单、生物安全、合成简便和成本低廉等优点,将具备更大的临床应用潜力和价值。
在肿瘤治疗的临床化疗发展中,肿瘤细胞和组织的抗药性已经成为制约化疗发展和危害人类健康的严重问题。目前,在分子层面阻断肿瘤细胞的抗药性的方法显示出临床效果不佳、毒副作用较大、制作过程复杂和成本昂贵等缺点。因此,本项目针对抗药性肿瘤治疗,提出了基于一种多功能无机纳米治疗体系的设计、合成和应用研究。根据细胞内部的光热转化能够降低抗药性的原理,利用材料自身的特异性,设计了具有核壳结构药物-非晶碳酸钙@二氧化硅-光热转化剂-PEI-PEG纳米颗粒。在抗药性肿瘤治疗中,这种纳米颗粒预计将具有光热治疗、光热降低细胞抗药性、光控释药和光控降解的功能。与其他体系相比,此种无机纳米载药体系的优势是在保障了高效可控治疗的同时,还具有结构简单、生物安全、合成简便和成本低廉等优点,将具备更大的临床应用潜力和价值。本项目在生物材料设计与肿瘤治疗方向取得一系列研究成果,本课题主持人作为共同第一作者发表SCI论文两篇(包括Nano research一篇, Inorganic Chemistry Frontiers一篇)。
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数据更新时间:2023-05-31
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