MRIと化学熱療法のための磁性ナノ粒子を埋め込んだ共性有機フレーム
Farah Benyettou1, Gobinda Das1, Anjana Ramdas Nair1
1New York University Abu Dhabi, P.O. Box 129188, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Journal of the American Chemical Society
|October 22, 2020
まとめ
研究者らは,標的がん治療のための新しい磁性ナノスケール共性有機フレームワーク (nCOF) を開発した. これらのナノエージェントはドクソルビシンを投与し,化学療法と高温治療を組み合わせる熱を生成し,グリオブラストーマとゼブラフィッシュの胚に対して有望な効果を示しています.
科学分野:
- 材料科学
- ナノテクノロジー
- 生物医学工学
背景:
- 配合性有機フレームワーク (COF) は,薬物の投与のために調節可能な多孔構造を提供します.
- 磁性ナノ粒子は 標的の配送とイメージングを可能にします
- 化学療法と高体温の組み合わせは 癌の治療に 協力的なアプローチを示しています
研究 の 目的:
- 化学療法,高温症,MRIイメージングを同時に行うための多機能ナノスケール共性有機フレームワーク (nCOF) を開発する.
- 酸性腫瘍の微小環境で選択的に薬剤を放出するためのpH反応性ナノエージェントを設計する.
- 開発されたナノエージェントの有効性と安全性をin vitroおよびin vivoで評価する.
主な方法:
- ドクソルビシンに負荷された,γ-Fe2O3ナノ粒子コーティングされた,およびポリ (l-リシン) 安定したnCOF (γ-SD/PLL) の合成.
- 酸性 (pH 5. 4) と生理学的 (pH 7. 4) 条件でのpH反応薬の放出の評価
- 変形磁場による熱生成の評価と,グリオブラストーマ細胞とゼブラフィッシュ胚の細胞毒性測定
主要な成果:
- γ-SD/PLLナノ剤は,主に酸性エンドソーム/ライソーム環境で,pH特異的なドクソルビシン放出を示した.
- 磁場曝露で効率的な熱生成 (48 °C) が達成され,効果的な高温の可能性を示した.
- ガン性でないHEK293細胞に対する毒性は最小で,膠芽細胞U251- MG細胞および斑馬魚の胚に対してシナージ的細胞毒性が観察されました.
結論:
- 開発された磁性nCOF複合材料は,効果的なマルチモダルMRIプローブと化学熱療法剤として機能します.
- pH反応性薬剤の放出と磁気性高温症は 標的と相乗効果のあるがん治療戦略を提供します
- この研究は,臨床応用の可能性のある 先進的ながん治療のための新しいプラットフォームを提示しています.
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