時至今日,癌癥依然是一類讓我們感到畏懼的疾病。盡管現代醫學的進步使得更多療法顯示出巨大希望,但對于目前,化療仍然是現代醫學治療癌癥的最佳方法之一。
然而,令人沮喪的是,癌細胞可以對這些藥物產生耐藥性,這也是癌癥化療失敗的主要原因。通常,腫瘤細胞通過促進其將藥物泵出細胞的蛋白質的產生來獲得多藥耐藥性(MDR),使得化學療法無效。
現在,鄭州大學的研究人員開發了納米粒子,可以在腫瘤細胞內釋放鈣爆發,而鈣的爆發則可以從內部削弱其防御機制,使藥物再次有效。
在這個過程之,被稱為P-糖蛋白(P-gp)的泵蛋白通常在多藥耐藥性中起關鍵作用。P-gp位于細胞膜中,在那里它使用三磷酸腺苷(ATP)形式的能量將藥物泵出腫瘤細胞。
此前的許多研究中,科學家們試圖以各種方式阻斷P-gp,例如使用小分子抑制劑或消耗ATP。但是,到目前為止使用的策略都可能會導致副作用,或者令其在體內不穩定。
在此次研究中,該團隊開發了所謂的納米鈣離子發生器(TCaNG)。這些納米粒子由磷酸鈣制成,并含有一種名為THP-阿霉素的化療藥物,最后還涂有引導它們進入癌細胞的分子。一旦納米顆粒進入腫瘤內部,那里的酸性環境就會瓦解它們,釋放出鈣離子和藥物。
在實驗室實驗中,這種混合物顯示出潛在的治療希望。當對癌細胞進行測試時,該團隊觀察到ATP和P-gp的水平都下降了,THP-阿霉素能夠殺死腫瘤——即使它們之前已經表現出耐藥性。在癌癥小鼠身上進行的后續測試顯示,21天后腫瘤縮小了,而且這種治療似乎沒有引起任何副作用。
當然,研究仍然處于早期階段,但這項研究結果為化學療法的耐藥性提供了一個研究的方向和希望。其研究結果已發表于納米快報上。
責任編輯:PSY
-
醫療
+關注
關注
8文章
1881瀏覽量
59638 -
納米粒子
+關注
關注
0文章
19瀏覽量
8628
發布評論請先 登錄
美國加州理工學院:研究量子傳感技術可實現粒子時空高精度探測
美國科研人員開發出新型量子傳感器,提升粒子探測時空精度

太赫茲細胞能量儀主控芯片方案單片機開發控制板布局規劃
NVIDIA助力初創公司BioTuring發布新型AI模型
應用于活細胞成像的一次性細胞培養芯片
北海道大學:基于ZnO納米粒子激光誘導石墨烯的超靈敏可拉伸應變傳感器
Aigtek高壓放大器在介電泳的微流控細胞分離技術中的應用


安泰功率放大器在磁性納米粒子血管精細成像方法中的應用

活細胞的“聚光燈”——前沿活細胞成像的案例分享

ATG-2000系列功率信號源在介電電泳細胞分選測試中的應用

安森美宣布收購CQD傳感器技術公司
納米弦傳感器可開拓精密傳感應用

評論