通过Ti3C2TMXenes在软组织肉瘤中的X射线无线增强
Monika Zimmermann1,2, Lukas R H Gerken1,2, Shianlin Wee3
1Nanoparticle Systems Engineering Laboratory, Institute of Energy and Process Engineering (IEPE), Department of Mechanical and Process Engineering (D-MAVT), ETH Zurich, Sonneggstrasse 3, 8092 Zurich, Switzerland. inge.herrmann@empa.ch.
Biomaterials science
|October 25, 2023
概括
碳化 (Ti3C2Tx) MXenes 显示为癌症治疗中的放射增强剂具有前途. 这些纳米材料提高了瘤细胞的放射疗法的有效性,对健康细胞的毒性最小.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 放射治疗对于癌症治疗至关重要,但由于特异性较低,会对健康组织造成损害.
- 无机纳米材料正在作为放射增强剂进行探索,以提高治疗效率.
- 像MXenes这样的二维 (2D) 材料由于其大表面积而具有潜力.
研究的目的:
- 为了研究Ti3C2Tx MXenes的辐射增强特性.
- 评估Ti3C2Tx MXenes的生物相容性和细胞吸收.
- 为了比较完整的MXenes与氧化形式和二氧化纳米颗粒的疗效.
主要方法:
- 在哺乳动物细胞 (人类软组织肉瘤和纤维细胞) 中进行细胞内化和毒性测试.
- 在实验室中使用X射线照射进行放射增强研究.
- 在各种无细胞环境中的氧化率研究.
主要成果:
- Ti3C2Tx MXenes被细胞内化,并且在细胞内呈现较慢的氧化速率,与缓冲中相比.
- 在肉瘤细胞中观察到显著的放射增强,剂量增强因子高达2.5.
- 在健康的人类纤维细胞中没有观察到毒性,完整的MXenes的性能优于氧化形式和TiO2纳米粒子.
结论:
- Ti3C2Tx MXenes表现出强大的无线电增强能力.
- 这些二维纳米材料被细胞容忍得很好,并提供了更好的放射疗效.
- Ti3C2Tx MXenes代表了增强癌症放射治疗的有希望的战略.
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