一种可生物降解的超音波声敏化剂,用于以光照为导向的声动疗法
Chunbai Xiang1, Chao Li2, Yu Liu3
1Key Laboratory of Biomedical Imaging Science and System, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Biomedical Imaging Science and System, Guangdong Key Laboratory of Nanomedicine, CAS-HK Joint Lab for Biomaterials, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen 518055, China.
研究人员开发了一种新型的声敏化剂PpIX-M,用于增强超声触发后发光成像和声动疗法. 这种探测器通过生成活性氧物种并实现实时监测,提供了改进的瘤可视化和治疗.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 光学成像技术的成像
- 纳米医学是一种纳米医学.
背景情况:
- 光成像在组织透和信号与背景比率方面面临限制.
- 超声波成像提供了非侵入性可视化,但需要高效的激活策略的发光.
- 开发可降解的超声波触发后发光辐射的声敏化剂是一项挑战.
研究的目的:
- 开发一种新型的三酸 (TPP+) 修饰的原氨酸IX衍生物 (PpIX-M) 用于增强超声诱导后发光成像和声动疗法.
- 为了提高光量子产量,光寿命和反应性氧物种 (ROS) 生成.
- 为了实现高对比度的体内成像和有效的瘤治疗.
主要方法:
- 合成了一种TPP+修饰的原氨酸IX衍生物 (PpIX-M).
- 研究了TPP+修改对光量子产量和ROS生成的影响.
- 评估了超声波触发的光后发光特性,包括寿命和信号与背景比 (SBR).
- 在光后成像指导下评估了声动力学疗法 (SDT) 在诱导瘤细胞铁和亡方面的疗效.
主要成果:
- PpIX-M 证明抑制了 π-π 堆叠,增强了光量子产量,并延长了光寿命.
- 实现了高效的超声波触发型I和II ROS生成.
- 呈现出20分钟的后照寿命和体内后照成像SBR为48.6.6.
- 成功实现了声动力学疗法,诱导瘤细胞铁和亡.
结论:
- TPP+修改有效调节光和ROS增强,用于超声波诱导的光成像 in vivo.
- PpIX-M显示出作为下一代超声波激活后发光探针的承诺,用于综合成像和治疗.
- 这种方法提供了一个实用的策略,用于实时治疗监测和精确的瘤切除,降低潜在的毒性.
更多相关视频
09:45Photodynamic Therapy with Blended Conducting Polymer/Fullerene Nanoparticle Photosensitizers
Published on: October 28, 2015
09:07Sonodynamic Therapy for the Treatment of Glioblastoma Multiforme in a Mouse Model Using a Portable Benchtop Focused Ultrasound System
Published on: February 10, 2023
