癌症治疗方法的探索2021-12-15 09:49:00
癌症治疗方法的探索,是一个不断发展又不断遇到挑战的过程。传统的治疗方法如外科手术、化学治疗和放射治疗等存在着很多缺点,这些缺点体现在以下几个方面:第一,肿瘤部位不能完全被切除,可能导致肿瘤的再生和转移;第二,长期的化疗可能导致肿瘤的多重耐药性,使得肿瘤的治愈变得更加困难;第三,对癌细胞和正常细胞无选择的杀伤力,引发包括恶心,呕吐,脱发和乏力在内的各种副作用。因此,开发一种新型的多重治疗特性的多功能化综合纳米平台,结合多种治疗模式,包括基因治疗,化学治疗,光动力疗法,放射疗法和光热治疗等,显得至关重要。近些年,光热治疗因其高效的局部肿瘤治疗效果和副作用少等优点,成为了肿瘤治疗最有效的手段之一。光热治疗是利用光热转换效率较高的材料,通过近红外激光照射,杀死癌细胞的一种治疗方法。在这种情况下,光热治疗剂能吸收光能并将光能转化为热能来产生较高的温度,从而导致癌细胞的死亡。迄今已经开发了多种材料体系用于肿瘤的光热治疗。(1)具有高光热转换效率的贵金属纳米材料,比如不同形态的金纳米颗粒(Au NPs),包括金纳米棒、金纳米星、金纳米环和金纳米链等,金-银合金纳米颗粒,以及钯纳米片基于碳类材料的纳米颗粒,如:石墨烯或氧化石墨烯,碳纳米棒和碳量子点等;(3)金属硫化物,如硫化铜(CuS)和硫化锌(ZnS);(4)基于导电聚合物的纳米颗粒。
二硫化钼(MoS2)作为一种新型的过渡金属二硫化物无机材料,具有极高的比表面积和较强的表面吸附特性,其独特的结构特点,较强的近红外吸收能力,良好的生物相容性和高的光热转换效率使其成为一种安全高效的新型光热剂。为赋予MoS2更好的胶体稳定性和功能性,可在其表面修饰聚乙二醇等聚合物。然而仅仅通过光热治疗并不能够保证将癌细胞完全的杀死,因此我们考虑通过协同治疗来完全杀死癌细胞或者加强对癌细胞的杀伤力。
出自《基于超支化大分子的多功能纳米平台的构建及其基因治疗应用》作者孔令丹。
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