在光动力学治疗期间,通过阻断VGSC通过阻断ROS响应的纳米细胞进行现场疼痛缓解
Dongqin Lei1, Jing Xin1, Yuanping Yao1
1Key Laboratory of Biomedical Information Engineering of Ministry of Education, Institute of Biomedical Photonics and Sensing, School of Life Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049, PR China.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|July 7, 2024
概括
这项研究开发了一种新的纳米细胞系统,通过减少疼痛来提高光动力疗法 (PDT) 的疗效. 该系统有效地提供了止痛药,显著降低了神经信号,增强了抗瘤作用.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 光动力疗法 (PDT) 是一种癌症治疗方法,由于反应性氧物种 (ROS) 和炎症,可以引起显著的疼痛.
- 这种疼痛往往导致治疗中断,降低PDT的有效性.
研究的目的:
- 开发一种ROS响应的纳米细胞系统,以增强PDT和局部缓解疼痛.
- 将Ce6 (光敏感剂) 和利多卡因 (LC,局部麻醉剂) 封装到PEG-PPS纳米细胞 (ESCL) 中,用于向瘤积累和控制药物释放.
主要方法:
- 制造具有高利多卡因负载效率 (94.56%) 的ROS响应ESCL纳米细胞.
- 在体外和体内对抗瘤疗效和PDT增强的评估.
- 用小鼠进行电生理学研究,通过测量坐骨神经信号来量化疼痛缓解.
主要成果:
- 在实验室和体内,ESCL纳米细胞表现出显著的抗瘤作用.
- 响应ROS的PSS成分抑制了炎症性疼痛,LC阻断了电压通道,提供了双重疼痛缓解.
- 电生理学研究表明,ESCL治疗小鼠的神经信号下降了49.90%,表明有效减少疼痛.
结论:
- 开发的ESCL纳米细胞系统提供了一个有前途的策略,通过PDT有效治疗瘤,同时在现场缓解疼痛.
- 这项研究还引入了一种定量方法,用于评估PDT期间的疼痛减轻.


