石墨烯基纳米药物经导管动脉化疗栓塞治疗原发性肝癌

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    81671792
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    56.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    H2710.介入医学与工程
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Transcatheter arterial chemoembolization (TACE) is the first choice of treatment for unresectable hepatocellular carcinoma (HCC). Due to the inherent chemoresistance of liver cancer cells, short retention period of chemotherapeutic agents inside the tumor cells, and poor stability of lipiodol/chemotherapeutic agents emulsion, et.al, incomplete necrosis of cancer cells after TACE treatment ultimately leads to the failure of therapy. With ultra-high surface area, graphene based nanomaterials such as graphene oxide (GO) received widespread attention as vehicle for drug delivery. In our preliminary test we found that GO presented excellent dispersibility in iodized oil, which stably and uniformly dispersed water-soluble chemotherapeutic agent in Lipiodol as a vehicle. In the cell experiments, we found that graphene oxide remarkably enhanced the cytotoxicity effect of chemotherapy agents on tumor cells. Yet, it has been reported and our previous studies [Carbon,2014] and preliminary experiment revealed that GO exerted significant cytotoxicity, limiting its application via conventional route of administration. Based on the preliminary study, by employing in vitro and in vivo models, this project will take the full advantages of GO's capability of vector and cytotoxicity with the method of interventional radiology to further investigate the therapeutic efficacy of doxorubicin-loaded graphene oxide TACE in the treatment of HCC as compared to lipiodol and drug eluting beads, providing new directions to improve the therapeutic effect of TACE.
经导管动脉化疗栓塞术(TACE)是无法切除的肝癌的首选疗法。由于肝癌细胞固有耐药、化疗药在肿瘤细胞内存留时间短、碘油/化疗药乳化剂的不稳定性等原因,TACE术后肝癌细胞坏死不完全,导致治疗失败。具有超高比表面积的石墨烯基纳米材料如氧化石墨烯(graphene oxide,GO)作为药物载体受到广泛的关注。我们在前期试验中发现,GO在碘油中具有极佳的分散性,作为载体能稳定地将水溶性化疗药物均匀分散于碘油中。在细胞实验中,我们发现GO可显著增强化疗药对肿瘤细胞的杀伤作用。然而,文献报道以及我们的前期研究【Carbon,2014】和预实验均发现,GO有明显的细胞毒性,限制了其经常规给药途径的应用。本项目将在前期研究基础上,采用体内外模型,以碘化油和药物洗脱微球为对照,通过介入的方法充分利用GO的载体性和细胞毒性,深入研究GO负载阿霉素在TACE治疗肝癌中的效果,为提高TACE的疗效提供新的思路。

结项摘要

在本项目中,课题组以改良Hummers法制备氧化石墨烯(GO),并以多种方法对GO进行表面修饰,获得了一系列具有不同性质的石墨烯基纳米药物,包括:亲水性的阿霉素负载的叶酸靶向的磷酰胆碱修饰氧化石墨烯(DOX@GO-PCn-FA)、疏水性的阿霉素负载的直链烷基修饰氧化石墨烯(DOX@GO-C18)以及疏水性的丙烯酸-2-羟基乙酯修饰的氧化石墨烯(GO-HEAx)。其中,GO-PCn-FA是一种叶酸靶向的pH响应药物载体,载药量为21%,而GO-C18能在碘油中长期稳定分散。. 随后,课题组建立了兔VX2肝癌动物模型,并以DOX@GO-PCn-FA和DOX@GO-C18在此模型上行化疗栓塞治疗肝癌。术后以动态增强CT扫描、病理学检查以及血清学检查以研究疗效和安全性。结果显示,TACE治疗后肿瘤血供明显减少,生长受明显抑制。病理学检查可见纳米药物主要沉积于肿瘤内,肿瘤坏死明显,主要正常组织未见纳米药物沉积。血清学检查显示术后出现一过性肝酶学异常,在2周内可恢复至正常水平。此外,课题组将GO-HEAx应用于混合树脂的紫外光固化中,结果显示GO-HEAx能显著增强混合树脂的物理性能,拓展了疏水氧化石墨烯的应用范围。课题组进一步研究了石墨烯基纳米药物对免疫细胞,包括巨噬细胞、T细胞和B细胞的影响,未见石墨烯基纳米药物对巨噬细胞的吞噬功能、T细胞和B细胞的活化和功能无不良影响。. 综上所述,本项目深入研究了石墨烯基纳米药物的多种制备方法以及应用于TACE治疗肝癌中的效果和安全性,为提高TACE的疗效提供新的思路。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Comparative Studies on Hydrophilic and Hydrophobic Segments Grafted Poly(vinyl chloride)
亲水和疏水链段接枝聚氯乙烯的比较研究
  • DOI:
    10.1007/s10118-018-2034-x
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    Chinese Journal of Polymer Science
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Zhang Yan;Yuan Zipeng;Qin Yu;Dai Ji;Zhang Tao
  • 通讯作者:
    Zhang Tao
Novel self‐initiating UV‐curable acrylate monomers
新型自引发 UV 固化丙烯酸酯单体
  • DOI:
    10.1002/app.49356
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Journal of Applied Polymer Science
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Yuquan Zhao;Xingyu Tao;Xinyi Li;Tao Zhang
  • 通讯作者:
    Tao Zhang
Phosphorylcholine oligomer-grafted graphene oxide for tumor-targeting doxorubicin delivery
磷酸胆碱低聚物接枝氧化石墨烯用于肿瘤靶向阿霉素递送
  • DOI:
    10.1039/c7ra08287h
  • 发表时间:
    2017-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Qin, Yu;Wang, Changyu;Zhang, Tao
  • 通讯作者:
    Zhang, Tao
磷酰胆碱修饰的氧化石墨烯经导管动脉化疗栓塞治疗肝癌
  • DOI:
    10.13471/j.cnki.j.sun.yat-sen.univ(med.sci).2018.0004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中山大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴海涛;黄勇慧;林润;周酥;陈斌;张弢;李楠;唐可禺;温春勇;杨建勇
  • 通讯作者:
    杨建勇
直链烷基修饰的疏水氧化石墨烯的制备与表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    姜云;林润;张弢
  • 通讯作者:
    张弢

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AI项目解读示例

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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