基于表面修饰的磁纳米粒子和可生物降解的光发光聚合物的双成像纳米粒子
Nikhil Pandey1,2,3,4, Priyanka Iyer1,2, Tejaswi D Kadapure1,2
1Department of Bioengineering, The University of Texas at Arlington, Arlington, TX, United States.
Frontiers in bioengineering and biotechnology
|April 25, 2025
概括
研究人员通过修改其表面,改进了双成像启用的向癌症的纳米粒子 (DICT-NP). 这增强了光和药物输送,提高了癌症治疗的治疗潜力.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 治疗性纳米粒子结合了诊断和治疗功能,用于疾病管理.
- 以前的双成像启用癌症向纳米粒子 (DICT-NP) 面临光火和低效的聚合物接种.
- 基于氧化铁的超偏磁纳米颗粒 (MNPs) 是磁体光光学平台的关键组件.
研究的目的:
- 为了克服光火并改善DICT-NP中的BPLP接种.
- 为了提高磁光光光学纳米颗粒的成像和治疗效果.
- 开发表面修改的DICT-NP (mDICT-NP),以提高性能.
主要方法:
- 经过修改的MNP表面涂有西兰,酸或与西兰合的化物涂层.
- 结合生物降解光发聚合物 (BPLP) 到表面修饰的MNP.
- 评估了mDICT-NP的尺寸,细胞相容性,超对磁性质,光,药物释放,细胞吸收和癌细胞活力.
主要成果:
- 表面修改增强了~50%的光,并保持了超偏磁性质.
- 经过修改Hydroxyapatite的DICT-NP显示持续的药物释放 (Paclitaxel 71%,Docetaxel 68%在21天内).
- mDICT-NP显示了剂量依赖的瘤细胞吸收率 (>60%在500μg/mL) 和减少癌细胞活力 (<50%在特定细胞系).
结论:
- 表面修饰策略成功地解决了基于氧化铁的theranostic纳米粒子中的光火.
- 增强的mDICT-NP显示了改善癌症成像和治疗的巨大潜力.
- 这些进步为更有效的磁光光光学平台铺平了道路.


