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纳米诊疗,走进铜时代

  • 来源:本站原创
  • 时间:2020/12/11 10:57:29

作为人体必需的微量元素,过渡金属铜(Cu)是体内的生物活性成分,具有专门的生物学作用,例如促进血管生成和影响脂质/葡萄糖代谢等。近年来,纳米技术和纳米医学的快速发展,促进了独特的含铜生物材料纳米平台的出现,这些纳米平台的产生源于铜的生物效应和铜纳米颗粒的理化特性。

基于近年来有关铜的纳米病理学的重要进展,中科院上海硅酸盐研究所陈雨研究员和上海交通大医院周建桥在AdvancedScience上发表综述,着重讨论了铜复合功能纳米平台(催化纳米疗法,抗菌,加速组织再生和生物成像)构建的原理、进展和前景。此外,还举例说明了用于协同纳米治疗的铜基纳米复合材料的工程设计,并揭示了其内在的生物效应和生物安全性,从而彻底改变了它们的临床应用。最后,分析了潜在的关键问题、尚未解决的障碍以及其临床应用的未来前景,并提出了展望。尽管目前的研究和开发仍处于起步阶段,但通过进入“铜时代”,这些涉及铜的纳米治疗方法有望在临床阶段找到更广泛的生物医学应用。

Cu基纳米材料的生物医学应用:

过渡金属元素的纳米系统是纳米医学中最具代表性的纳米材料之一,其中无数涉及铁(Fe)和锰(Mn)的纳米系统在疾病治疗中发挥特定作用。与基于Fe或Mn的纳米系统相比,基于Cu的纳米粒子具有以下特点:其内在的理化性质可以满足各种生物医学应用需求,例如光热/光动力效应,催化作用,与化学药物分子的特异性相互作用以及与细菌感染作斗争的抗菌性能。因此,可以合理预期的是,基于Cu的生物材料纳米系统的构建将在临床医学中具有独特的诊疗一体化功能(图1)。

图1.Cu基纳米材料在生物医学领域的广泛应用,主要包括外部触发的纳米疗法,催化纳米疗法,药物递送,抗菌应用,组织再生,生物成像和生物效应/生物安全性。

1.Cu基纳米材料用于光疗:

Cu基纳米材料具有光子特性,包括光热疗法(PTT)和光动力疗法(PDT),硫族铜化合物(Cu2-xE,E:S,Se,Te,0≤x≤1)在NIR范围内具有化学计量依赖的局部表面等离子体激元共振(LSPR)吸收,因此,已在光子触发的疾病治疗中得到了广泛研究,例如光声(PA)成像和PTT(图2)。

通过设计纳米颗粒,外部触发变化或对固有疾病微环境的反应,可以用来增强光子特性。例如,将Au纳米粒子和Cu2-xS半导体合理地整合到一个基质中可以增强Au或Cu2-xS组分的光热性能。利用肿瘤微环境(TME)的特征,例如,基于结肠癌中硫化氢(H2S)生成酶上调的事实,肿瘤中的H2S浓度可以达到0.3至3.4M,因此,利用这种过表达的内源性H2S将氧化亚铜(Cu2O)原位转化为硫化铜,从而激活PA成像和光热肿瘤消融,为PTT提供了另一种策略。

图2.Cu基纳米材料的光子特性使其具有诊疗一体化功能。

2.Cu基纳米材料用于催化疗法:

尽管Cu基纳米系统可以响应光激活引起的PTT或PDT作用,但是光固有的低组织穿透能力限制了它们在深层疾病治疗中的应用。因此,涉及光响应性的Cu基纳米试剂的设计应集中在具有高光热转换效率和延长光响应波长(通常在NIR-II范围内)的设计。另外,利用Cu基纳米试剂开发无光治疗方法已经成为有趣的研究领域之一,包括以下讨论的Cu基纳米催化剂的催化活性在催化医学中的应用。

催化药物由引发特定化学反应的多种纳米催化剂而组成,在疾病治疗中具有特异性和低副作用功能。特别是,基于Fenton反应的催化纳米疗法通过转化过氧化氢产生有毒的ROS。传统的铁基纳米试剂Fenton反应的pH低(pH=3-4),反应速度慢(≈63M-1s-1)。而铜基纳米试剂具有更高的Fenton反应速率(≈1×M-1s-1),反应具有更高的pH范围。多种铜基Fenton纳米试剂或其复合物已被开发用于肿瘤催化治疗(图3)。

图3.Cu基纳米材料用于催化疗法范例。

3.Cu基纳米材料用于载药系统:

基于纳米合成化学的进步,涉及铜的纳米系统可以设计成多种纳米结构和组成。基于纳米合成化学的进步,涉及铜的纳米系统可以设计成具有多种纳米结构和组成。例如,基于铜的纳米颗粒已被整合到有机纳米系统的基质中或被中孔二氧化硅壳包覆,两者均可以将治疗药物分子封装和输送至肿瘤部位。而3.Cu基纳米材料典型的PTT效应也被设计为光热控制的按需药物释放和PTT/化学疗法的协同作用来辅助药物递送。另外,涉及铜的成分可以被杂化到纳米载体的框架中以激活参与铜的化学疗法。这些涉及铜的无机纳米载体也已经被设计和构造成具有纳米孔和/或中空纳米结构,以有效地负载客体药物分子(图4)。

图4.Cu基纳米材料用于药物递送范例。

4.Cu基纳米材料用于抗菌:

细菌感染是威胁人类健康的严重疾病之一,但是传统的抗生素通常会诱发细菌的耐药性,从而严重阻碍了细菌感染的治疗效果。金属基纳米颗粒(Au,Ag,Cu)作为传统抗生素的替代杀菌剂,由于其高稳定性,独特的抗菌性质和针对耐多药细菌的特殊性能,引起了越来越多的


本文编辑:佚名
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