pH/温度双重响应载药纳米凝胶在高压氧作用下对脑胶质瘤治疗作用的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81573013
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    57.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H1820.肿瘤综合治疗
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Gliomas are the most common primary brain tumors in adults. It is difficult to get a gross total resection due to the infiltrative nature of glioma, which results in high tumor recurrence rates. Therefore, chemotherapy is usually used to improve outcomes over surgery. However, the side effects of chemotherapeutics and drug resistance are major issues. In this project, superparamagnetic iron oxide nanoparticles are embedded in pH/temperature dual sensitive nanogel. Then a new certified glioma-targeted molecule-lactoferrin (Lf) is coordinated with C-terminal site of nanogel. The nanogel is used as a drug delivery system for temozolomide to construct a multifunctional nanoparticle. Based on the microenvironment changes under hyperbaric oxygen treatment, the multifunctional nanoparticle can accumulate and penetrate into the glioma. Simultaneously, superparamagnetic iron oxide nanoparticles can be used as a contrast agent of magnetic resonance imaging for monitoring the effects of the nanogel. The nano medicine combined with hyperbaric oxygen treatment provides a new strategy for glioma therapy.
胶质瘤是好发于成人的原发性脑肿瘤,其生长具有高度浸润性,临床上难以完全切除,因此化疗是术后常规的治疗手段。但化疗的毒副作用大,长期用药还会引起耐药。本项目以超顺磁性氧化铁纳米粒为种子构建制备pH/温度双重敏感的智能型纳米凝胶,在凝胶表面修饰我们前期证实的脑胶质瘤靶向分子乳铁蛋白,以该靶向纳米凝胶为载体负载治疗脑胶质瘤的药物替莫唑胺,制备多功能纳米凝胶。在大鼠原位C6脑胶质瘤模型上,通过高压氧改善肿瘤组织的微环境,促使该多功能纳米凝胶积累并能深入到脑胶质瘤内部,提高药物的敏感性。同时超顺磁性氧化铁纳米粒可以增强T2磁共振成像信号强度,能实时监控靶向载药纳米凝胶的治疗效果。本研究将为临床上如何提高脑胶质瘤综合治疗效果,降低药物的毒副作用提供新思路。

结项摘要

实体瘤内部为缺氧微环境。缺氧与肿瘤耐药、免疫抑制、以及肿瘤干性等密切相关。因此,改善肿瘤的缺氧微环境,可以增强化疗药物敏感性,将会有利于实体瘤的治疗。在课题的执行过程中,先后将高压氧与多种纳米药物结合治疗肿瘤,获得较好的肿瘤治疗效果。 (1) 将高压氧与FDA批准的阿霉素脂质体Doxil联合用于肝癌治疗,改善了肿瘤缺氧微环境,降低了胶原蛋白的表达,提高了Doxil的深部穿透,增加了肿瘤细胞对Doxil的敏感性,显著提高了疗效;(2) 通过高压氧与替莫唑胺纳米药物TMZ/PSi药物的协同作用,明显改变了胶质瘤细胞周期,增加了胶质瘤细胞对化疗药物TMZ的敏感性;(3)将高压氧与温和热疗联合使用,显著增加了胶质瘤干细胞对纳米化疗药物TMZ/PSi的敏感性,提高了药物对胶质瘤干细胞的杀伤效率;(4) 缺氧限制了光动力治疗的效果,高压氧在改善肿瘤的缺氧微环境的同时,还可为光动力治疗供氧以产生更多的ROS,我们用UCNPs@mSiO2-PEG载RB结合高压氧进行光动力治疗,极大提高了肿瘤部位ROS产生能力,胞外基质也被进一步降解,提高杀伤肿瘤细胞的效率;(5)此外在肿瘤成像方面,通过微流控方法,在聚乙烯醇微球内利用微流控技术一步法原位合成Gd2O3和Fe3O4两种纳米粒,可用于肿瘤T1/T2双模态磁共振成像。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Facile preparation of a Ca(II) carboxymethyl cellulose complex with enhanced calcium bioavailability for treatment of osteoporosis
轻松制备具有增强钙生物利用度的 Ca(II) 羧甲基纤维素复合物,用于治疗骨质疏松症
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Dalton Trans.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jun Hai;Xuan Tan;Sheng Yang;Fengjuan Chen;Tianrong Li;Xiangliang Yang;Yanhong Zhu;Baodui Wang
  • 通讯作者:
    Baodui Wang
Hyperbaric oxygen as an adjuvant to temozolomide nanoparticle inhibits glioma growth by inducing G2/M phase arrest
高压氧作为替莫唑胺纳米颗粒的佐剂通过诱导 G2/M 期阻滞抑制神经胶质瘤生长
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nanomedicine (Lond.)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuanyuan Xie;Xiaofan Zeng;Xian Wu;Jun Hu;Yanhong Zhu;Xiangliang Yang
  • 通讯作者:
    Xiangliang Yang
One-step preparation of multifunctional alginate microspheres loaded with in situ-formed gold nanostars as a photothermal agent
一步制备负载原位金纳米星光热剂的多功能海藻酸盐微球
  • DOI:
    10.1039/c9qm00276f
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Mater. Chem. Front.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fangli Hou;Yanhong Zhu;Qian Zou;Chun Zhang;Hong Wang;Yonggui Liao;Qin Wang;Xiangliang Yang;Yajiang Yang
  • 通讯作者:
    Yajiang Yang
Photocatalysis-Based Nanoprobes Using Noble Metal− Semiconductor Heterostructure for Visible Light-Driven in Vivo Detection of Mercury
使用贵金属半导体异质结构的基于光催化的纳米探针用于可见光驱动的体内汞检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Anal. Chem.
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Lihua Zhi;Xiaofan Zeng;Hao Wang;Jun Hai;Xiangliang Yang;Baodui Wang;Yanhong Zhu
  • 通讯作者:
    Yanhong Zhu
Co-delivery nanoparticle to overcome metastasis promoted by insufficient chemotherapy
共递送纳米颗粒克服化疗不足促进的转移
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Controlled Release
  • 影响因子:
    10.8
  • 作者:
    Qing Zhou;Yihui Li;Yanhong Zhu;Chan Yu;Haibo Jia;Binghao Bao;Hang Hu;Chen Xiao;Jianqi Zhang;Xiaofan Zeng;Ying Wan;Huibi Xu;Zifu Li;Xiangliang Yang
  • 通讯作者:
    Xiangliang Yang

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其他文献

功能性纳米材料在电化学免疫传感器中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    分析化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王广凤;朱艳红;陈玲;王伦
  • 通讯作者:
    王伦
多功能磁性纳米粒的合成、修饰及生物医学应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱艳红
  • 通讯作者:
    朱艳红
Electrochemical biosensor based on dendritic polymer formed by TiO2@Fe3O4 and DNA (Deoxyribose Nucleic Acid), preparation method and application of sensor
基于TiO2@Fe3O4和DNA(脱氧核糖核酸)形成的树枝状聚合物的电化学生物传感器及其制备方法和应用
  • DOI:
    10.1007/s10854-018-9760-2
  • 发表时间:
    2014-04-23
  • 期刊:
    Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王广凤;陈玲;朱艳红
  • 通讯作者:
    朱艳红
杭州市大气细颗粒物中铁溶解度的变化特征及影响因素
  • DOI:
    10.1137/21m1463094
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    中国环境科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王玥;张银晓;齐冰;朱艳红;袁琦;李卫军
  • 通讯作者:
    李卫军
Aptamer sensor based on DNA-Ag NCs (deoxyribonucleic acid-silver nanoclusters) as well as preparation method, application and detection method thereof
基于DNA-Ag NCs(脱氧核糖核酸-银纳米团簇)的适配体传感器及其制备方法、应用和检测方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014-04-23
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王广凤;朱艳红;陈玲
  • 通讯作者:
    陈玲

其他文献

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朱艳红的其他基金

血管损伤增强近红外光遗传学工程化细菌的抗肿瘤作用与机制研究
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    面上项目
纳米磁微粒偶联Sj23突变体重组抗原的磁酶免疫方法的建立及其在日本血吸虫病诊断中的应用
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    30800960
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    2008
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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