在全球范圍內,癌癥是引發人類死亡的主要原因,當前主流的癌癥療法,比如手術、化療和放療等僅會表現出有限的治療效果,當然這部分取決于腫瘤生物學的復雜性和異質性。近幾十年來,隨著納米技術的快速發展,如今納米醫學受到了科學家們越來越多的關注,研究人員希望納米醫學能夠幫助快速開發新型的個體化療法來進行更加有效且可靠的癌癥診斷及治療。
正常細胞能夠通過氧化磷酸化過程來獲取能量,而腫瘤細胞則不像正常細胞,其會通過適應不同種類分布的腫瘤血管誘發的氧氣供應不足的環境,利用不依賴氧氣的糖酵解過程獲取能量來生存,通過這種致癌的代謝,腫瘤細胞就會產生大量乳酸鹽,以及過量的質子和二氧化碳,這些因素能夠共同增強細胞胞外腫瘤微環境(TME)的酸度(pH),pH的范圍通常在6.5至6.8,最終就會引發腫瘤轉移性及其對療法耐受性的增強。
隨著納米技術的快速發展,研究人員往往會利用多種類型的納米材料來設計新型癌癥靶向納米療法,在這項最新研究中,研究人員通過靶向作用酸性的腫瘤微環境,設計出了新型的多功能的納米精準療法,同時他們在文章中還概述了未來對酸性腫瘤微環境反應的納米診斷技術的潛在發展方向。
研究者認為,如今他們開發出了多種類型的pH敏感納米探針,當腫瘤內部的pH發生輕微降低時,這些探針就能夠產生信號放大效應,通過以酸性腫瘤微環境作為靶點,攜帶pH敏感信號放大效應的智能成像納米探針或許就能夠進行更加敏感準確的腫瘤診斷。就目前的納米療法而言,研究人員發現,酸性腫瘤微環境效應表面或許會發生反向改變,納米顆粒的分離和尺寸縮小也會促進腫瘤進行有效積累,腫瘤內部擴散以及腫瘤細胞對治療制劑的攝入,進而或能明顯改善癌癥療法的治療效率。
因此,開發攜帶不同尺寸序列模式的癌癥靶向性納米治療手段或許能夠促進靶向腫瘤藥物的有效運輸;最后研究人員表示,智能pH敏感納米治療技術從實驗室向臨床中的轉移或許能夠幫助研究人員開發出更加有效的納米診斷及納米療法來有效診斷并且治療多種類型的癌癥。
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