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铋基纳米材料在癌症成像诊断与治疗中的应用

2021-02-24刘应兵于文生王进贤董相廷付振东刘桂霞

无机化学学报 2021年1期

刘应兵 于文生 王进贤 董相廷 付振东 刘桂霞*,

(1长春理工大学,化学与环境工程学院,长春 130022)

(2天津津航技术物理研究所,天津 300070)

0 引言

癌症是目前死亡率最高的疾病之一,其被有效地诊断和治疗对降低癌症死亡率具有重要意义[1]。目前,用于癌症诊断的成像技术包括上转换发光成像(UCL)[2]、磁共振成像(MR)[3]、电子计算机断层扫描(CT)成像[4]和光声(PA)成像[5]等,它们不仅可以在早期诊断癌症,还可以监测患者不断变化的疾病状态,为应对癌细胞的复杂变化提供了多种解决方案。在目前的临床治疗中,癌症的治疗方法主要有化学治疗(CTX)[6]、放射治疗(RT)和手术切除等,通过抑制肿瘤细胞增殖,取得了良好的疗效[7]。此外,还涌现了大量新兴的癌症治疗方法,包括免疫疗法[8]、基因疗法(GT)[9]、光热疗法(PTT)[10]和光动力疗法(PDT)[11]等,这些方法均具有很好的抗癌效果。将安全高效的生物成像技术和新型癌症治疗方法相结合,构建新型纳米诊疗平台,从而实现对癌症的诊断治疗一体化,是现代医学的一个重大研究方向[12]。近年来,已开发的综合癌症诊断和治疗的纳米平台包括:贵金属金(Au)基纳米材料[13]、碳(C)基纳米材料[14]、铋(Bi)基纳米材料[15]、半导体纳米材料[16]和有机纳米材料[17]等,在这些纳米平台中,我们课题组以前的研究工作主要集中在以贵金属基纳米材料和碳基纳米材料为主的多功能纳米平台的构筑上,主要合成了贵金属Au[18]、Ag[19-24]以及碳纳米管[25-27]和稀土发光材料、磁性材料复合得到的具有磁性、发光和光热转换性能的多功能纳米材料,并探讨了其在肿瘤诊疗、生物成像领域的应用,而Bi基纳米材料因其毒性可接受、价格低廉、具有高X射线衰减能力和近红外吸收系数,成为癌症诊疗体系很好的候选材料[28]。……

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