磁靶向国外最新进展综述

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1、3-甲基丙烯酰胺基叶酸修饰磁性纳米粒子对癌细胞的作用NagehanSaltan1HMehtapKutlu2DenizHür3,4ArzuIşcan4RıdvanSay3来源:HaticeMehtapKutluAnadoluUniversity,FacultyofScience,DepartmentofBiology,26470Eskişehir,Turkey2011年2月25日dovepress国际纳米医学期刊摘要背景:磁性纳米粒子作为工具在品种繁多的生物医学应用里显示了很大潜力。本研究的目的是探讨3

2、-甲基丙烯酰胺基叶酸修饰磁性纳米粒子在5RP7(H-ras原癌基因-转换老鼠的胚胎成纤维细胞)和国家卫生研究院(NIH)/3T3(正常小鼠胚胎成纤维细胞)里潜在的影响。方法:5rp7和NIH/3T3细胞的毒性与活力能被检测出来。利用膜联蛋白v荧光素染色异硫氰酸酯法,应用流式细胞荧光测定技术来分析处于调亡期细胞的百分数。纳米微粒内陷到5RP7和NIH/3T3细胞过程在透射电子显微镜下是可见的。结论:该研究中,偶联到三氧化二铁表面的叶酸选择性结合到癌细胞,并固定在磁性纳米微粒表面上。这种复合物增强细胞内陷

3、和癌细胞的靶向性。通过流式细胞荧光和透射电子显微镜技术,我们检测到细胞凋亡数增加。结果:利用叶酸修饰后的磁性纳米微粒可被促进摄取到特定的癌细胞中,该技术可以用于肿瘤诊疗。结论显示:5RP7癌细胞摄取叶酸修饰纳米微粒的量比3T3癌细胞高。这种修饰可用于表达叶酸受体的肿瘤细胞取得靶向成功。关键字:叶酸,调亡,纳米微粒,透射电子显微镜介绍:癌症会影响很多的各种年龄段人群。许多传统癌症化疗药物的无效是因为不能有效集中的达到肿瘤.毫无疑问,纳米粒子在许多领域提供新的机会.纳米技术应用将彻底改变药物。纳米结构可以

4、在医学中发挥了重要的作用,尤其在肿瘤的诊断和治疗研究了磁性纳米粒子为各种各样的生物医学应用,例如,Fe3O4纳米粒子,并展望了核磁共振成像的诊断研究和纳米技术在药物中的应用,当用于联合传统癌症治疗磁性纳米粒子可以增强治疗效果并减少药物的副作用.Fe3O4磁性纳米粒子和不同化疗的结合可以为特定的癌细胞治疗提供新策略此外,Fe3O4纳米微粒是唯一由美国食品和药品管理局批准在临床上使用的磁性纳米材料、制备方法相对简单.我们研究的目的是为了确定3-甲基丙烯酰胺基叶酸合并到磁性纳米粒子的抗癌效果(Ma-Fol)

5、是否将改进抗肿瘤的活性。我们证实磁性Fe3O4纳米粒子组合叶酸可以用剂量--时间依赖的方式抑制肿瘤细胞的增殖,诱导肿瘤细胞凋亡。叶酸是一种水溶性的维生素。它一直被作为肿瘤细胞的靶向药物。叶酸受体的在人肿瘤细胞表面上的明显的过表达,.叶酸受体药物传递是基于与被叶酸受体介质胞吞的叶酸结合,叶酸已经被超顺磁性粒子固定,聚合物纳米粒子、和纳入基于树枝形分子的纳米设备从而开始选择性的靶向治疗肿瘤细胞。叶酸受体对健康细胞只表现出有限的表达,但是常常出现于大量癌症细胞中.叶酸受体在卵巢、乳腺、结肠、肺,前列腺,鼻子

6、、喉咙和大脑的上皮肿瘤中表现为过表达,所以它作为肿瘤特异性传递的抗癌药物代表了一个重要的靶向。细胞死亡可以分为几类,如细胞凋亡,坏死。凋亡、或程序化细胞死亡,是一种主动的胞质收缩、染色质缩合、核分裂,并启动含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶的过程。此外,.磷脂酰丝氨酸在细胞凋亡过程的早期阶段暴露在了细胞外部表面,这种暴露出现在膜损伤和DNA裂解之前。另一方面,坏死是被动的,包括细胞肿胀、破裂的血浆膜,细胞溶裂,胞质成分漏出,例如乳酸脱氢酶.在目前的研究中,叶酸耦合在Fe3O4的表面进行选择性绑定到癌细胞和

7、固定在磁性纳米粒子的表面,分别起分散粒子和改进他们的细胞内化与定位癌细胞的作用结论:本研究描述了一个叶酸联合Fe3O4纳米粒的简单的方法。这种修饰包括叶酸可用于成功靶向肿瘤细胞表达叶酸受体。未来的研究将集中确定目标的稳定性和活体内修饰的有效性。由于它的靶向效应,研究在癌症细胞成像、肿瘤切除,药物输送中具有很重要的意义。此外,还需要研究纳米颗粒可能引起组织活性长期的变化。然而,这样联合的效果及使用情况需要进一步在活体实验中进行研究。聚乙二醇修饰、交联淀粉涂层的氧化铁纳米颗粒,以提高磁性肿瘤靶向效应。Co

8、leAJ,DavidAE,WangJ,GalbánCJ,HillHL,YangVC.来源:美国密歇根大学药学院药物科学部,安阿尔伯,MI48109-1065。摘要如今磁性肿瘤靶向氧化铁纳米颗粒的技术已经在多个模式中取得成功,合适的磁性粒子的快速血液清除在网状内皮系统(RES)限制了他们靶向可行性。这项工作旨在发展一个长循环的磁性氧化铁纳米粒(MNP)平台,能够通过这个循环持续使肿瘤暴露,从而提高磁性肿瘤靶向性。胺基化交联淀粉(DN)和氨基硅烷(A)涂层磁

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