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據(jù)悉,北京科技大學的海明潭教授,上海交通大學附屬第六人民醫(yī)院朱悅琦主任和美國三院院士,哈佛大學的David A. Weitz教授通過微流控技術(shù)創(chuàng)建出了一種非常高效的納米給藥體系。通過這個納米藥物傳遞體系實現(xiàn)分子靶向藥物和化學藥物的多藥聯(lián)用,在低劑量靜脈注射的情況下,就可以抑制人類表皮因子受體2陽性乳腺腫瘤達到90%。這一******研究成果在線發(fā)表于知名學術(shù)期刊PNAS上。與傳統(tǒng)工藝相比,微流體技術(shù)可以極大的改善生產(chǎn)粒子的均一性,極大的提高藥物的裝載效率,并可以實現(xiàn)高通量的工業(yè)化生產(chǎn)。

 

 

科研人員提出微流體雙乳體系,從而非常高效的實現(xiàn)封裝多種疏水性及親水性物質(zhì)。介孔硅納米粒子有非常好的生物相容性、生物可降解性、高載藥率及表面可功能化修飾等特點。而金納米粒子在生物成像及光熱治療方面被廣泛應(yīng)用。在該項目中,該研究團隊首先把金納米棒通過化學反應(yīng)結(jié)合在介孔硅表面,然后通過介孔硅裝載大量親水、疏水、蛋白及核酸藥物,并通過微流體雙乳法一步將介孔硅包裹在了以高分子為主體,同時復合磷脂的巨型囊泡中。隨后,基于過膜擠壓的調(diào)控,構(gòu)建出了多藥物同時負載的納米載藥粒子。

該納米載藥體系在HER2陽性乳腺癌小鼠模型中得到了驗證。該納米體系有非常好的生物相容性,并可以在腫瘤中長時間駐留。通過連續(xù)注射該納米體系,小鼠的腫瘤抑制率超過了90%,而且該體系極大的降低了癌細胞的耐藥性及藥物引起的副作用。

因為這個納米體系具有普適性,這個方法將有可能被廣泛應(yīng)用到其他類型癌癥及其他類型疾病的治療上。而且因為制備方法簡單有效,研究團隊認為該方法有臨床轉(zhuǎn)化的潛力。希望研究團隊帶來的納米載藥新體系,最終可以幫助更多癌癥患者改善預后。

 

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