• AIE與黑磷納米材料強強聯(lián)手,共同對抗癌細胞

    癌癥作為世界范圍內威脅人類健康的重要疾病之一,已引起研究者的高度重視。在過去幾十年取得的眾多進展中,癌癥治療學巧妙地將精確診斷與靶向治療整合到一個空間共存的單一平臺上。與傳統(tǒng)的小分子制劑相比,納米治療平臺在實現(xiàn)治療效率最大化和脫靶毒性最小化方面具有巨大潛力。以前開發(fā)的治療系統(tǒng)顯示出各自和共同的缺點,包括診斷成像質量不佳、治療負載和儲存穩(wěn)定性低、內在成分的毒性和不可降解性以及生產復雜性。鑒于具體情況,探索具有良好生物相容性、良好的診斷影像學和治療效果的多功能納米治療平臺已成為腫瘤治療的迫切需求。 …

    行業(yè)動態(tài) 2020年8月9日
  • 黑科技,連上wifi刷刷手機就能控制腫瘤治療

    癌癥一直困擾著許多人,不僅是生理上的痛苦,也是對心理的折磨。癌癥病人即便治愈回家也時刻擔心復發(fā)的風險。移動健康(mobile health;mHealth)是通過便攜式可移動設備提供相關的醫(yī)療服務。在智能手機普及的今天,如果能夠通過手機對自己的身體甚至腫瘤發(fā)展情況進行實時檢測應該會在很大程度上釋放病人的心理壓力。更有甚者,如果將外源刺激和靶向納米藥物整合到便攜式可穿戴器件中不僅保證治療效果,還能提高舒適度。 為了實現(xiàn)這些目標,mHealth平臺需要包含控制器(智能手機控制的可穿戴設備)和效應器(…

    行業(yè)動態(tài) 2020年8月5日
  • 基于超結構樹狀大分子的納米平臺在癌癥納米醫(yī)學中的應用進展

    在納米醫(yī)學領域,各種納米平臺已經被廣泛用于癌癥的成像和治療。其中,聚酰胺-胺樹狀大分子因其具有完美的球狀結構、單分散性以及良好水溶性、非免疫原性和易官能化等特點,已脫穎而出得到了研究者們極大的重視和廣泛的關注。但是,由于單代的樹狀大分子尺寸較?。ㄈ绲?代樹狀大分子只有5.4 nm),仍具有許多缺點,如有限的載藥量、受限的基于EPR效應的腫瘤被動靶向以及缺乏具有刺激反應能力的多功能性等。為了克服單代樹狀大分子的局限性,利用樹狀大分子作為反應性模塊或構件,以構建具有更高復雜性和尺寸的、結構可控的、基…

    行業(yè)動態(tài) 2020年7月7日
  • ?趙宇亮/聶廣軍/吳雁/《Nat.Biomed.Eng.》:讓腫瘤得血栓

    腫瘤血管的血栓閉塞可以阻斷腫瘤的營養(yǎng)供給,誘導腫瘤細胞壞死,對癌癥治療特別有意義。但是這種促凝血形成血栓的療法容易使腫瘤細胞產生耐藥性,因此臨床應用受限。同時,腫瘤復發(fā)是血栓療法面臨的另一個重要挑戰(zhàn),因為邊緣的腫瘤細胞會向鄰近的正常血管和組織汲取營養(yǎng)從而存活,造成復發(fā)。將腫瘤血管血栓閉塞和化療藥物結合能有效協(xié)同抑制腫瘤生長。但是促凝劑(造成血管栓塞)和化療藥物通常是分開給藥的,并且需要仔細選擇給藥劑量和時間間隔,因為化療藥物的輸送主要通過血管,而不理想的劑量和時間間隔可能導致兩種療法相互對立。 …

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月24日
  • 施劍林院士、陳雨研究員《先進材料》:超聲引發(fā)鈦酸鋇壓電性用于無創(chuàng)壓電催化腫瘤療法

    一直以來,癌癥都是威脅人類健康的主要殺手之一。目前臨床上治療癌癥的方法(如化療、手術切除和放療等)會給病人帶來極大的痛苦和嚴重的副作用。因此,臨床急需能夠有效治療癌癥的無創(chuàng)手段。由于超聲具有無創(chuàng)性、極低的能量衰減和較高的穿透生物組織能力,在臨床上已經被廣泛應用于疾病診斷和治療,如超聲成像和聲動力療法等。 其中聲動力療法的主要機理是超聲的能量能夠觸發(fā)聲敏劑產生活性氧(ROS),從而殺傷病體細胞。 而鈦酸鋇(BTO)是一種寬帶隙的鐵電半導體,其結晶相主要是立方相和四方相。其中四方相BTO(T-BTO…

    行業(yè)動態(tài) 2020年6月23日
  • 唾液檢測癌癥?捕捉癌癥標記物新思路

    唾液酸化聚糖(SGs)的異常表達與各種腫瘤的發(fā)生、發(fā)展和轉移密切相關,并且唾液酸化糖蛋白已經廣泛用于癌癥臨床生物標記物。然而,SGs的鑒定和綜合分析異常復雜,迫切需要一種新的、有效的方法從生物樣品中捕捉SGs。 近日,中國科學院大連化學物理研究所梁鑫淼和卿光焱團隊報道了一種基于席夫堿水解的新型動態(tài)共價化學策略用于精準捕捉SGs。與傳統(tǒng)的靜態(tài)親和力和不可逆的化學鍵結合策略不同,本研究采用動態(tài)共價化學策略,利用吡喃葡萄糖苷-席夫堿修飾的硅膠建立了一種高特異性、高效、溫和、可逆的SG捕獲方法,隨后,研…

    行業(yè)動態(tài) 2020年4月20日
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