由哈尔滨医科大学附属第一医院外科主任孙备教授团队与中国科学院长春应用化学研究所马平安研究员团队合作开发的一种新型纳米材料,结合载有抗癌药奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒的新方法,在高效治疗胰腺癌的同时,还能有效降低胰腺癌小鼠的糖类抗原19-9水平,从而为抗击凶险异常的胰腺癌开辟了一条新路。相关学术文章日前在线发表于国际最新一期《化学工程杂志》(影响因子16.744)上。专家评价指出,这一医工联手出击的新策略,对于推动胰腺癌化疗的发展和进步,有着重要的理论意义和应用前景。

让人“谈之色变”的胰腺癌,表现为起病隐匿、转移迅速、预后极差,对目前已知的化疗药如奥沙利铂等均不敏感,确诊后的5年生存率仅在10%左右,被视为肿瘤领域中的“癌症之王”。在国家自然科学基金、中国博士后基金、黑龙江省自然科学基金等多项资金的支持下,孙备教授带领团队向胰腺癌发起了挑战。在研究过程中,科研人员先是设计了一种搭载奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒,这样的纳米药物能明显增加铂离子在肿瘤部位的积累,并有效降低奥沙利铂诱发的全身毒性。
据了解,作为一种新型细胞死亡方式,铁死亡的概念最早于2012年在业内被提出,其特征为释放出的过量活性氧,使脂质过氧化、细胞膜和细胞器膜完整性被破坏,继而让细胞死亡。相较于传统的细胞凋亡,肿瘤细胞对铁死亡的敏感度更高。基于此,该研究设计的纳米药物所释放的铁离子可通过芬顿反应与过氧化氢发生反应,产生大量的活性氧;而过量的活性氧则能诱导肿瘤细胞铁死亡及促进细胞凋亡。搭载的化疗药物奥沙利铂反过来可促进芬顿反应底物过氧化氢的生成,完美实现了协同互补的抗肿瘤效果。
通过一系列的体内外实验研究,孙备主任团队还发现,与游离状态的奥沙利铂相比,搭载了奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒可明显降低胰腺癌小鼠及胰腺癌细胞中的糖类抗原19-9的水平,表明此纳米药物较单用奥沙利铂的疗效更加显著。孙教授介绍,糖类抗原19-9是胰腺癌最重要的生物标志物,同时也是胰腺癌发展的促进因素,这项指标与胰腺癌患者的临床分期、术后复发及预后等密切相关。而利用上述全新的给药方式,无疑有助于降低糖类抗原19-9水平,相当于减少一部分人胰腺癌进展的风险因素。

专家评价指出,随着医学科技的不断进步,小尺寸和高比表面积的纳米材料因其优异的生物相容性和靶向性,在“理工医”交叉融合中的作用越发凸显,可被用于构筑高效的肿瘤诊断和治疗平台,以及精准的药物输送系统。较于传统的氧化铁纳米颗粒,该研究合成的非晶态氧化铁纳米颗粒具有亚稳态的随机结构,使其在酸性的肿瘤环境中更快地释放铁离子,最终攻入并摧毁胰腺癌细胞的“堡垒”。
哈尔滨医科大学附属第一医院胰胆外科与哈尔滨医科大学附属第一医院肝脾外科教育部重点实验室为第一通讯单位,孙备教授、马平安研究员、陈华教授为文章的并列通讯作者,李轶龙副主任医师、王鑫龙博士研究生、丁彬彬副研究员为并列第一作者。
由哈尔滨医科大学附属第一医院外科主任孙备教授团队与中国科学院长春应用化学研究所马平安研究员团队合作开发的一种新型纳米材料,结合载有抗癌药奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒的新方法,在高效治疗胰腺癌的同时,还能有效降低胰腺癌小鼠的糖类抗原19-9水平,从而为抗击凶险异常的胰腺癌开辟了一条新路。相关学术文章日前在线发表于国际最新一期《化学工程杂志》(影响因子16.744)上。专家评价指出,这一医工联手出击的新策略,对于推动胰腺癌化疗的发展和进步,有着重要的理论意义和应用前景。

让人“谈之色变”的胰腺癌,表现为起病隐匿、转移迅速、预后极差,对目前已知的化疗药如奥沙利铂等均不敏感,确诊后的5年生存率仅在10%左右,被视为肿瘤领域中的“癌症之王”。在国家自然科学基金、中国博士后基金、黑龙江省自然科学基金等多项资金的支持下,孙备教授带领团队向胰腺癌发起了挑战。在研究过程中,科研人员先是设计了一种搭载奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒,这样的纳米药物能明显增加铂离子在肿瘤部位的积累,并有效降低奥沙利铂诱发的全身毒性。
据了解,作为一种新型细胞死亡方式,铁死亡的概念最早于2012年在业内被提出,其特征为释放出的过量活性氧,使脂质过氧化、细胞膜和细胞器膜完整性被破坏,继而让细胞死亡。相较于传统的细胞凋亡,肿瘤细胞对铁死亡的敏感度更高。基于此,该研究设计的纳米药物所释放的铁离子可通过芬顿反应与过氧化氢发生反应,产生大量的活性氧;而过量的活性氧则能诱导肿瘤细胞铁死亡及促进细胞凋亡。搭载的化疗药物奥沙利铂反过来可促进芬顿反应底物过氧化氢的生成,完美实现了协同互补的抗肿瘤效果。
通过一系列的体内外实验研究,孙备主任团队还发现,与游离状态的奥沙利铂相比,搭载了奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒可明显降低胰腺癌小鼠及胰腺癌细胞中的糖类抗原19-9的水平,表明此纳米药物较单用奥沙利铂的疗效更加显著。孙教授介绍,糖类抗原19-9是胰腺癌最重要的生物标志物,同时也是胰腺癌发展的促进因素,这项指标与胰腺癌患者的临床分期、术后复发及预后等密切相关。而利用上述全新的给药方式,无疑有助于降低糖类抗原19-9水平,相当于减少一部分人胰腺癌进展的风险因素。

由哈尔滨医科大学附属第一医院外科主任孙备教授团队与中国科学院长春应用化学研究所马平安研究员团队合作开发的一种新型纳米材料,结合载有抗癌药奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒的新方法,在高效治疗胰腺癌的同时,还能有效降低胰腺癌小鼠的糖类抗原19-9水平,从而为抗击凶险异常的胰腺癌开辟了一条新路。相关学术文章日前在线发表于国际最新一期《化学工程杂志》(影响因子16.744)上。专家评价指出,这一医工联手出击的新策略,对于推动胰腺癌化疗的发展和进步,有着重要的理论意义和应用前景。

让人“谈之色变”的胰腺癌,表现为起病隐匿、转移迅速、预后极差,对目前已知的化疗药如奥沙利铂等均不敏感,确诊后的5年生存率仅在10%左右,被视为肿瘤领域中的“癌症之王”。在国家自然科学基金、中国博士后基金、黑龙江省自然科学基金等多项资金的支持下,孙备教授带领团队向胰腺癌发起了挑战。在研究过程中,科研人员先是设计了一种搭载奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒,这样的纳米药物能明显增加铂离子在肿瘤部位的积累,并有效降低奥沙利铂诱发的全身毒性。
据了解,作为一种新型细胞死亡方式,铁死亡的概念最早于2012年在业内被提出,其特征为释放出的过量活性氧,使脂质过氧化、细胞膜和细胞器膜完整性被破坏,继而让细胞死亡。相较于传统的细胞凋亡,肿瘤细胞对铁死亡的敏感度更高。基于此,该研究设计的纳米药物所释放的铁离子可通过芬顿反应与过氧化氢发生反应,产生大量的活性氧;而过量的活性氧则能诱导肿瘤细胞铁死亡及促进细胞凋亡。搭载的化疗药物奥沙利铂反过来可促进芬顿反应底物过氧化氢的生成,完美实现了协同互补的抗肿瘤效果。
通过一系列的体内外实验研究,孙备主任团队还发现,与游离状态的奥沙利铂相比,搭载了奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒可明显降低胰腺癌小鼠及胰腺癌细胞中的糖类抗原19-9的水平,表明此纳米药物较单用奥沙利铂的疗效更加显著。孙教授介绍,糖类抗原19-9是胰腺癌最重要的生物标志物,同时也是胰腺癌发展的促进因素,这项指标与胰腺癌患者的临床分期、术后复发及预后等密切相关。而利用上述全新的给药方式,无疑有助于降低糖类抗原19-9水平,相当于减少一部分人胰腺癌进展的风险因素。

由哈尔滨医科大学附属第一医院外科主任孙备教授团队与中国科学院长春应用化学研究所马平安研究员团队合作开发的一种新型纳米材料,结合载有抗癌药奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒的新方法,在高效治疗胰腺癌的同时,还能有效降低胰腺癌小鼠的糖类抗原19-9水平,从而为抗击凶险异常的胰腺癌开辟了一条新路。相关学术文章日前在线发表于国际最新一期《化学工程杂志》(影响因子16.744)上。专家评价指出,这一医工联手出击的新策略,对于推动胰腺癌化疗的发展和进步,有着重要的理论意义和应用前景。

让人“谈之色变”的胰腺癌,表现为起病隐匿、转移迅速、预后极差,对目前已知的化疗药如奥沙利铂等均不敏感,确诊后的5年生存率仅在10%左右,被视为肿瘤领域中的“癌症之王”。在国家自然科学基金、中国博士后基金、黑龙江省自然科学基金等多项资金的支持下,孙备教授带领团队向胰腺癌发起了挑战。在研究过程中,科研人员先是设计了一种搭载奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒,这样的纳米药物能明显增加铂离子在肿瘤部位的积累,并有效降低奥沙利铂诱发的全身毒性。
据了解,作为一种新型细胞死亡方式,铁死亡的概念最早于2012年在业内被提出,其特征为释放出的过量活性氧,使脂质过氧化、细胞膜和细胞器膜完整性被破坏,继而让细胞死亡。相较于传统的细胞凋亡,肿瘤细胞对铁死亡的敏感度更高。基于此,该研究设计的纳米药物所释放的铁离子可通过芬顿反应与过氧化氢发生反应,产生大量的活性氧;而过量的活性氧则能诱导肿瘤细胞铁死亡及促进细胞凋亡。搭载的化疗药物奥沙利铂反过来可促进芬顿反应底物过氧化氢的生成,完美实现了协同互补的抗肿瘤效果。
通过一系列的体内外实验研究,孙备主任团队还发现,与游离状态的奥沙利铂相比,搭载了奥沙利铂的非晶态氧化铁纳米颗粒可明显降低胰腺癌小鼠及胰腺癌细胞中的糖类抗原19-9的水平,表明此纳米药物较单用奥沙利铂的疗效更加显著。孙教授介绍,糖类抗原19-9是胰腺癌最重要的生物标志物,同时也是胰腺癌发展的促进因素,这项指标与胰腺癌患者的临床分期、术后复发及预后等密切相关。而利用上述全新的给药方式,无疑有助于降低糖类抗原19-9水平,相当于减少一部分人胰腺癌进展的风险因素。
