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Updated: May 15, 2025

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Negative Additive Manufacturing of Complex Shaped Boron Carbides
Published on: September 18, 2018
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碳化物纳米粒子用于中子捕获疗法
Shiwei Xu1, Ying Yu1, Boyu Zhang1
1College of Engineering and Applied Sciences, Nanjing University Nanjing 210023 China ztnj@nju.edu.cn.
RSC advances
|April 8, 2025
概括
化学修饰的碳化物纳米颗粒显示出中子捕获疗法 (BNCT) 的前景. 这些B4C纳米颗粒具有高含量和良好的生物相容性,在瘤中有效积累,具有潜在的治疗应用.
科学领域:
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 生物材料科学 生物材料科学
- 辐射疗法 辐射疗法
背景情况:
- 中子捕获疗法 (BNCT) 在很大程度上依赖于有效的递送剂.
- 碳化物 (B4C) 纳米颗粒具有高密度,但在生物医学应用中需要表面修改.
研究的目的:
- 通过聚乙烯糖醇 (PEG) 链接器用叶酸 (FA) 化学修饰B4C纳米粒子.
- 评估修改B4C纳米颗粒的物理化学特性和生物性能.
- 评估最有前途的B4C基剂的体内安全性和生物分布.
主要方法:
- 使用γ-aminopropyltriethoxysilane (APTES),FA和不同PEG长度 (2K,5K) 的B4C纳米颗粒的功能化.
- 物理化学性质的表征和生物测试 (血液溶解,细胞毒性,细胞吸收).
- 在小鼠体内安全性和生物分布研究,使用ICP-OES分析.
主要成果:
- 经过修改的纳米粒子 (B4C-APTES-FA,B4C-APTES-PEG2K-FA,B4C-APTES-PEG5K-FA) 已经成功合成.
- B4C-APTES-PEG2K-FA证明了令人满意的生物相容性和细胞吸收.
- 在体内研究显示,瘤中的高积 (50μg/g) 与有利的瘤与组织比率 (>3) 在24小时后.
结论:
- 化学修饰的B4C纳米粒子,特别是B4C-APTES-PEG2K-FA,是BNCT的有希望的候选物.
- 高含量,生物相容性和瘤向能力支持它们的治疗潜力.
- 表面修饰策略可以提高B4C纳米颗粒在癌症治疗中的实用性.
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