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  • Terapia de sinergia de infrarrojo cercano para nanoclusters de cáncer

    Ilustración esquemática de las HMNC para resonancia magnética dirigida, liberación de fármaco sensible, Tratamiento fototérmico y quimiodinámico inducido por NIR-II. Crédito:Wang Hui

    Como método mínimamente invasivo para la terapia del cáncer en ubicaciones precisas, La terapia fototérmica inducida por NIR (PTT) ha llamado mucho la atención. El mecanismo terapéutico es el uso de agentes fototérmicos (PTA) en el tratamiento de tumores, y su efecto terapéutico ocurre solo en el sitio del tumor donde coexisten tanto la radiación láser absorbente de luz como localizada.

    El desarrollo de PTA con absorbancia NIR-II, que van desde 1000 nm hasta 1700 nm, Puede mejorar eficazmente su capacidad de penetración y sus efectos terapéuticos debido a su alta profundidad de penetración en el cuerpo. Sin embargo, Varias desventajas están asociadas con estos PTA sensibles a NIR-II para su uso en áreas biomédicas. Nanopartículas magnéticas (MNP), que cuentan con un fuerte efecto de absorción en NIR-II, puede satisfacer esta demanda. Ha atraído mucha atención para las aplicaciones biomédicas con su función de imagen no invasiva y su capacidad de focalización inducida magnéticamente.

    Recientemente, un equipo de investigación dirigido por el Prof. Wang Hui y el Prof. Lin Wenchu ​​del Laboratorio de Alto Campo Magnético, Institutos de Ciencias Físicas de Hefei (HFIPS), la Academia de Ciencias de China (CAS) informó sobre un nuevo tipo de nanoclusters de magnetita hueca sensibles a NIR-II (HMNC), que está hecho de compuesto de Fe 3 O 4 , concha mesoporosa y cavidad hueca para la terapia combinada dirigida por imágenes dirigida contra el cáncer.

    "HMNC absorbió el láser NIR-II y lo convirtió en calor local, "dijo el profesor Wang, "por lo tanto, aceleramos con éxito la combinación de liberación de fármacos y terapia quimio-fototérmica".

    En un método solvotermal de un solo paso, prepararon HMNC con absorción NIR-II a 1066 nm bajo un campo magnético externo (0.5T), que proporcionó efecto fototérmico sobre el tumor. Además, como Fe 3 O 4 disuelto en el medio ácido, pueden convertir H 2 O 2 en radicales hidroxilo tóxicos, que añaden efecto quimodinámico. Y lo que es más, las cavidades huecas en los HMNC son buenos lugares de carga para el fármaco, que también actuó como un agente de contraste dirigido para la formación de imágenes por resonancia magnética de tumores.

    Otros experimentos in vivo demostraron que el efecto combinado de fototermia, La quimioterapia y la terapia quimodinámica de las HMNC tienen un efecto inhibidor significativo sobre el crecimiento tumoral de ratón.

    Este experimento mostró una especie de nanoportadores multifuncionales basados ​​en HMNC sensibles a NIR-II para la terapia del cáncer trimodal.


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