高効率の磁気共鳴画像誘導型ソノダイナミックがん治療のためのメタロポルフィリン包装の生物分解ナノシステム
Ping Huang1, Xiaoqin Qian2, Yu Chen3
1School of Materials Science and Engineering, University of Shanghai for Science and Technology , Shanghai 200093, P. R. China.
Journal of the American Chemical Society
|December 28, 2016
まとめ
この研究では,新種のナノ粒子が,音波動療法 (SDT) と磁気共鳴画像 (MRI) によるガイデッドがん治療のために開発されました. これらの多機能ナノサンブは 超音波療法により 癌細胞の死と腫瘍抑制を 改善します
科学分野:
- ナノ医療
- バイオマテリアル科学
- 腫瘍学
背景:
- 光ダイナミック療法 (PDT) には,光の浸透性と光毒性に関する制限があります.
- 超音波療法 (SDT) は,超音波を用いた有望な代替手段ですが,効果的な超音波感受剤が必要です.
- 先進的な癌の治療には,テラノスティックナノプラットフォームの開発が不可欠です.
研究 の 目的:
- MRI誘導SDTのための多機能ナノ粒子の音波感受器を設計し製造する.
- 画像と治療能力を組み合わせることで 癌治療の有効性を高める
- 制御可能な生物分解と高バイオコンパティビリティを持つナノプラットフォームを作成します.
主な方法:
- メソポラス有機基ナノシステムの製造
- プロトポルフィリン (PpIX) を有機音波感受剤として加える.
- パラマグネチス (Mn) イオンのケレーションにより,MnPpIXがMRIコントラストを形成する.
- 癌治療における超音波感受剤のインビトロおよびインビボ評価
主要な成果:
- 高性能のMRI (r1 = 9. 43 mM-1 s-2) を備えた多機能の超音波感受剤 (HMONs- MnPIX- PEG) を開発した.
- 試験管内での効率的な音波動的癌細胞死が実証された.
- MRI誘導SDTを用いて腫瘍の増殖を活体的に抑制することが示された.
- ナノプラットフォームの制御可能な生物分解と高バイオコンパティビリティを確認しました.
結論:
- ナノテクノロジーで強化されたSDTは 癌の治療に有望で非侵襲的なアプローチを提供します
- 多機能ナノセンダはSDTの誘導とモニタリングのための効率的なテラノスティック機能を備えています.
- このアプローチは 超音波治療とナノ医療の利点を活用して 癌の治療を改善します


