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【CC前沿文章】雙光子敏化的中空 Gd?O?:Eu3+納米探針用于實時雙模式成像和藥物釋放監測

來源:化學加       2016-01-13
導讀:目前,癌癥的治療手段越來越多樣化,但是化療作為傳統治療手段之一仍然占據著很大比重。然而,由于其毒副作用帶給病人的巨大痛苦限制了化療的發展空間。


近期的化學通訊CC雜志《Chem. Commun.》報道,蘭州大學的唐瑜教授課題組巧妙地利用稀土離子之間相似的化學性質,設計合成了以中空Gd?O?:Eu3+納米顆粒為基質,通過對其修飾對溫度和pH共同響應的智能聚合物刷和靶分子cRGD,實現了可控的靶向藥物緩釋。最后通過引入雙光子配體敏化Eu3+發光,基于Gd3+可以增強配體吸收,這種能量通道的構筑實現了近紅外激發的Eu3+熒光成像(TPL)。

目前,癌癥的治療手段越來越多樣化,但是化療作為傳統治療手段之一仍然占據著很大比重。然而,由于其毒副作用帶給病人的巨大痛苦限制了化療的發展空間。

化療的毒副作用可歸結為一點,就是藥物濃度及藥物分布的不確定性,所以準確定位腫瘤組織和實時控制和監測給藥濃度,在治療中顯得格外重要。用可視化的手段來進行藥物控釋監測簡便易行,但任何單一的成像和檢測方式雖然都有其獨特的優點,可是又具有不可克服的固有缺陷。

因此多模式成像對提高靈敏和準確性顯得尤為重要。

蘭州大學的唐瑜教授課題組巧妙地利用稀土離子之間相似的化學性質,設計合成了以中空Gd?O?:Eu3+納米顆粒為基質,通過對其修飾對溫度和pH共同響應的智能聚合物刷和靶分子cRGD,實現了可控的靶向藥物緩釋。最后通過引入雙光子配體敏化Eu3+發光,基于Gd3+可以增強配體吸收,這種能量通道的構筑實現了近紅外激發的Eu3+熒光成像(TPL)。

于是在這個體系中,利用Gd3+Eu3+同時實現了磁共振(MRI)和雙光子熒光(TPL)的雙模式成像。選擇阿霉素(DOX)作為化療藥物模型,進行了該納米探針的實時藥物釋放監測行為的研究。

實驗結果表明,DOX可以同時與Gd3+Eu3+配位,進而增強Gd3+的磁共振信號,并穩定Eu3+的熒光發射。當藥物釋放時,這種增強和穩定作用逐漸消失,呈現出MRI和TPL信號的同時線性衰減,從而實現了利用MRI和TPL雙模式成像實時監測藥物的緩釋行為。該納米探針的組裝方式為新型納米藥物及診療一體化探針的設計提供了新思路。


編后《Chem.Commun.》是一個化學類國際學術期刊,影響因子逐年增大大,隨著時間的推移,業界對它評價越來越好,其影響因子2004年為3.997,隨后逐年升高,到了2007年已經升到5.141,到2014年已經達到了6.834,并且還有上升趨勢。唐瑜教授課題組的這一工作發表于《Chem.Commun.》

原文鏈接:http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2015/CC/C5CC07609A

原文標題:Two-Photon Sensitized Hollow Gd?O?:Eu3+ Nanocomposites for Real-Time Dual-Mode Imaging and Monitoring of Anticancer Drug Release


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官微 化學加 2016-01-11同時發出

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