由二氧化衍生出的含富可伊丹 (fucoidan) 的中孔性二氧化纳米颗粒,用于增强化学光动力学治疗
Min-Hsuan Tsou1, Zhi-Yuan Wu1, Guan-Wei Chen1
1Department of Bioscience and Biotechnology, National Taiwan Ocean University, Keelung 202, Taiwan.
International journal of biological macromolecules
|September 28, 2023
概括
这项研究开发了结合化疗和光动力疗法 (PDT) 的新型纳米粒子,以克服癌症的耐药性. 与单个治疗相比,组合治疗显示出更强的抗癌疗效.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 光动力疗法 (PDT) 和化疗是已知的癌症治疗方法.
- 耐药性仍然是癌症治疗中的一个重大挑战.
- 组合疗法提供了一个有希望的策略,以提高治疗效率.
研究的目的:
- 设计和合成用于联合化疗和光动力疗法 (CPDT) 的新型纳米粒子.
- 评估开发的CPDT系统对HCT116癌细胞的抗癌疗效.
主要方法:
- 用于PDT,合成了二氧化木土中性孔纳米颗粒 (dMSN),并加载了化金属离子.
- 从棕藻中提取的化学疗法剂Fucoidan被提取并装入纳米粒子中.
- 组合纳米粒子 (dMSN-EuGd@fucoidan) 在HCT116细胞上测试了其光疗效和化疗疗效.
主要成果:
- 合成的纳米粒子表现出MRI和光成像能力.
- 纳米颗粒的近红外光照射产生了反应性氧物种 (ROS),证实了光动力学效应.
- 来自Sargassum oligocystum的Fucoidan显示出显著的抗癌活性.
- 组合疗法 (dMSN-EuGd@fucoidan) 导致较低的细胞存活率 (47.7%) 与PDT或单独化疗 (57.4%) 相比.
结论:
- 新型纳米粒子已成功合成,用于联合化疗和光动力疗法.
- 开发的CPDT系统证明了对HCT116癌细胞的优越抗癌疗效.
- 这种方法有可能在癌症治疗中克服耐药性.


