磁性细胞背包用于空间定位,成像和免疫治疗
Nicole B Day1, Christopher R Orear2, Ambar C Velazquez-Albino3
1Department of Chemical and Biological Engineering, University of Colorado Boulder, Boulder, Colorado 80303, United States.
ACS applied bio materials
|December 4, 2023
概括
可生物降解的"背包"通过改善瘤透和实现实时跟踪来增强采用细胞移植 (ACT) 疗法. 这些磁性纳米粒子改善细胞保留和药物输送,以持续抗癌活性.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术 纳米技术
- 免疫治疗是一种免疫疗法.
背景情况:
- 采用细胞转移 (ACT) 疗法在治疗疾病方面表现有前途,但在瘤透,保留和实时跟踪方面面临挑战.
- 目前的ACT策略缺乏用于空间分析的方法,以及在目标组织内持续的治疗效果.
研究的目的:
- 设计装有超偏磁氧化铁纳米粒子 (SPIONs) 的可生物降解纳米粒子 (背包),以增强ACT策略.
- 通过磁场和实时跟踪通过磁粒子成像 (MPI) 实现细胞背包复合体的受控定位.
主要方法:
- 装有SPIONs的可生物降解背包被开发出来,并与巨细胞结合.
- 评估了装满药物的背包对巨细胞抗癌表型和细胞因子释放的影响.
- 渐变磁场被用来控制细胞背包复杂的局部化.
- 磁粒子成像 (MPI) 用于在体内可视化细胞背包复合体.
主要成果:
- 磁性背包维持了载体巨细胞的抗癌表型5天,创造了释放IL-12的细胞因子"工厂".
- 渐变磁场在生理环境中成功地取代了细胞背包复合体.
- 通过MPI,可以在小鼠瘤中可视化细胞背包复合体,并展示实时生物分布跟踪.
结论:
- 可生物降解,装有SPION的背包提供了一种新的策略,通过增强细胞保留,药物输送和局部化来提高ACT的疗效.
- 开发的系统允许使用MPI实时跟踪ACT,解决治疗监测的关键需求.
- 这项技术有可能推进癌症免疫疗法和其他基于细胞的疗法.


