【摘 要】
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目前肿瘤治疗技术中,化疗技术(药物治疗)存在全身毒副作用,外源能量转换技术(放疗、光学治疗、超声治疗等)存在能量利用率低及组织穿透深度限制等瓶颈问题;如何借助于具有良好生物相容性的新型功能材料,不依赖于外源能量场,仅利用肿瘤病灶区内源性的特异性微环境,实现不用有毒化疗药物的肿瘤微环境响应性的新型治疗技术,依然是生物医用材料制备科学亟需解决的核心问题。我们课题组前期工作聚焦于稀土上转换多功能材料在乏
【机 构】
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华东师范大学,上海,200062;中国科学院上海硅酸盐研究所,上海,200050
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目前肿瘤治疗技术中,化疗技术(药物治疗)存在全身毒副作用,外源能量转换技术(放疗、光学治疗、超声治疗等)存在能量利用率低及组织穿透深度限制等瓶颈问题;如何借助于具有良好生物相容性的新型功能材料,不依赖于外源能量场,仅利用肿瘤病灶区内源性的特异性微环境,实现不用有毒化疗药物的肿瘤微环境响应性的新型治疗技术,依然是生物医用材料制备科学亟需解决的核心问题。我们课题组前期工作聚焦于稀土上转换多功能材料在乏氧肿瘤精准影像诊断和多模式高效协同治疗中的应用基础研究[1],在此基础上,本报告将重点讲述我们研究团队近期采用首创的"沸泡合成法",制备了常规方法很难合成的一种新型软铁磁性非晶铁纳米颗粒;受启发于环境科学的"芬顿反应"原理,提出了基于非晶铁的"化学动力学疗法"(Chemodynamic Therapy,CDT)新概念[2-3];同时,从采用改进的自蔓延燃烧方法合成新型Mg2Si 纳米颗粒出发,揭示了肿瘤微环境可以特异性激活Mg2Si 纳米颗粒的耗氧功能和分解产物堵塞肿瘤血管的新现象,创新性提出了无机功能材料用于肿瘤饥饿疗法的新思路,为传统的肿瘤饥饿疗法注入了新活力[4]。
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