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文檔簡介

納米銀在癌癥診療中的應用文獻回顧PPT內容1.本文摘要2.納米銀研究背景3.納米銀在癌癥診斷方面的潛在應用4.納米銀的抗癌特性及其在癌癥治療方面的潛在應用5.小結1.本文摘要納米技術快速發展應用于醫學領域納米銀(生物學功能↑)抗癌作用早期診斷+愈后監測可控的細胞毒性獨特的光學性質、表面化學性質2.背景癌癥診療依托靶向療法將影像技術與納米銀優越的光學性質相結合可應用到癌癥的診斷中。納米技術獨特的理化性質納米銀顆粒a.抗菌能力——對大腸埃希菌和金黃色葡萄球菌的抑菌作用較強[1]。b.同時對人類免疫缺陷病毒[2]、乙型肝炎病毒[3]、I型單純皰疹病毒[4]等許多病毒起作用。人體相對安全性3.納米銀在癌癥診斷方面的潛在應用等離子共振[5]離子共振角的動態變化生物分子間相互作用的特異性信號檢測癌細胞及其生物標志物納米銀-示蹤原子納米銀粒子傳感器探測細胞內的分子和結構增強拉曼散射效應:被測物信號增強[6]傳感器的敏感性↑表面積大、表面活性中心多單分子探測4.納米銀的抗癌特性及其在癌癥治療方面的潛在應用(1)

納米銀的抗癌特性[7]特點特異性識別代謝快的癌細胞,誘導細胞的氧化應激過程,促進癌細胞凋亡。例子納米銀存在下,巨噬細胞會產生大量活性氧簇,谷胱甘肽水平降低,激活癌細胞的氧化應激過程,導致細胞內的蛋白質和脂類氧化,同時嚴重損害線粒體的功能,進而導致癌細胞死亡。團聚和吸附在癌細胞膜周圍,擾亂細胞膜與外界環境的信息交換、能量輸送,進而抑制細胞增殖。例子使細胞膜上的蛋白質構象發生變化,甚至導致蛋白質部分變性;使細胞膜膜流動性明顯減小,膜黏度增加,可能導致附著在其上的酶失活,引起細胞代謝紊亂。原理納米銀的毒性與其粒徑大小及表面功能有關,粒徑越小,穿透能力越強,毒性作用就越大。因此,人為的對納米銀表面進行修飾會影響其與細胞交互作用的能力進而影響其毒性。(2)納米銀作為抗癌藥物傳遞的載體[8]增透性:作用于細胞膜,在激光加熱的條件下,增強細胞內溶菌酶的作用,使細胞膜的通透性提高,將藥物傳遞到細胞內。靶向性:納米銀表面化學性質不穩定、極易控制,可以通過在其表面融合一些有靶向作用的功能性的分子團,誘導納米銀在體內靶向作用于癌細胞,以減少對正常細胞的損傷。原理抗癌藥物發揮作用后殘留在細胞內的納米銀如何排出,是否會對細胞造成損害?前提待解決問題納米銀與藥物結合成復合體進入細胞后,通過何種渠道保證納米銀及時釋放藥物?(3)在等離子光熱治療中的潛在應用[9]光熱治療即應用外源性的光、熱源將癌細胞加熱到一定的溫度以殺死癌細胞。而這些外源性的光、熱源在殺傷癌細胞的同時也會損害周圍正常組織,限制了其臨床應用。可使光熱治療過程中對周圍正常組織的損傷降到最低。納米銀粒子以極高的速度轉換和釋放能量到周圍環境,引起癌細胞溫度驟升,短時間內引起蛋白質變性及細胞膜損害,從而殺死癌細胞。光熱治療及限制表面等離子共振效應:當光照射納米銀粒子時,引起其表面自由電子的共振,從而使電子吸收光能量,形成一種發熱的電子氣體。納米銀點陣會在一瞬間將能量傳遞到周圍環境,引起溫度急驟升高。——強大的吸光能力納米銀改良5.小結

納米研究在生物醫學領域呈現出繁榮景象,納米技術已廣泛滲透到醫學的各個方面。隨著對納米銀性質的深入研究,已經能在實驗階段開發納米銀的這些特性,并將其中較為成熟的技術初步應用到臨床。近年來,研究人員仍不遺余力地探索納米銀作為敏感的探針應用到腫瘤的早期定位與成像,作為增敏劑提高光熱治療和放療的療效,作為傳遞藥物的媒介使化療更具靶向性。研究的最終目的是通過納米技術實現高效、靶向、無不良反應地殺傷癌細胞的目的。主要參考文獻[1]LeeHY,ParkHK,LeeYM,eta1.Apracticalprocedureforproducingsilvernanocoatedfabricanditsantibacterialevaluationforbiomedicalapplications[J].ChemCommun,20O7,28(28):2959-2961.[2]LaraHH,Ayala—NufiezNV,Ixtepan—TurrentL.eta1.Modeofanti—viralactionofsilvernanoparticlesagainstHIV一1[J].JNanobio—technology,2010,8(85):1.[3]LuL,SunRW,ChenR,eta1.SilvernanoparticlesinhibithepatitisBvirusreplication[J].AntivirTher,2008,13(2):253-262.[4]Baram—PintoD,ShuklaS,PerkasN,eta1.Inhibitionofherpessimplexvirustype1infectionbysilvernanoparticlescappedwithmercaptoethanesulfonate[J].BioconjugChem,2009,20(8):1497-1502.[5]SheikholeslamiS,JunYM,JainPK,eta1.Couplingofopticalreso.nancesinaeompositionallyasymmetricplasmonicnanoparticledi.met[J].NanoLett,2010,10(7):2655-2660.[6]LeeS,ChonH,LeeM,etu1.Surface.enhancedRamanscarngimagingofHER2cancermarkersoverexpressedinsingleMCF7cellsusingantibodyconjugatedhollowgoldnanospheres[J].Bio.sensBioeleetron,2009,24(7):2260-2263.[7]PowersCM,BadireddyAR,RydeIT,eta1.SilvernanoparticlescompromiseueurodevelopmentinPC12cells:criticalcontributionsofsilverion,particlesize,coating,andcomposition[J].EnvironHealthPerspect,2011,l19(1):37-44.[8]ZharovVP,MereerKE,GalitovskayaEN,eta1.Photothermalnano—therapeuticsandnanodiagnosticsforselectivekillingofbacteriatargetedwithgol

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