随着纳米技术深入到越来越多的医疗技术中,纳米颗粒的新发展指出了今天可以通过纳米技术靶向治疗的方法。在一个案例中,微型机器人的末端执行器旨在清除细菌性肺炎病例。在另一项研究中,智能靶向系统可能会降低危险血栓病例的凝血风险。

加州大学圣地亚哥分校的科学家们展示了充满抗生素的纳米颗粒,这些纳米颗粒乘坐由藻类制成的微型机器人来提供靶向治疗。他们的最近发表在自然材料.为了证明这一概念,研究人员给感染了一种可能致命的肺炎(一种在重症监护室接受机械通气的人类患者中很常见的菌株)的小鼠注射了含有抗生素的微型机器人。在接受治疗的小鼠中,所有感染都在一周内清除,而未经治疗的小鼠在三天内死亡。

藻类-纳米颗粒混合微型机器人通过肺液有效地分布到感染组织,毒性可忽略不计。生物工程教授说:“我们的目标是将靶向药物输送到更有挑战性的身体部位,比如肺部。张良方(音)以及他们的在一份新闻声明中。“我们希望以一种安全、简单、生物兼容和持久的方式来实现它。”

纳米颗粒治疗也被证明比静脉注射更有效,因为它有针对性的给药。“通过静脉注射,有时只有很小一部分抗生素会进入肺部,”联合研究人员说维克多Nizet在新闻发布会上。这导致目前使用抗生素治疗肺炎的患者死亡率很高。“基于这些小鼠数据,我们看到微型机器人可能会提高抗生素的渗透力,杀死细菌病原体,挽救更多患者的生命。”

纳米目标中子

血栓形成,或因血栓(血栓)的形成而阻碍血液在体内流动,是其中一种主要的杀手全球范围内的人类。即便如此,人们对血栓形成的分子驱动因素知之甚少。最近的一次发表在科学转化医学确定中性粒细胞在血栓形成中起关键作用。研究人员报告说,使用纳米颗粒疗法靶向中性粒细胞,在不增加出血风险的情况下降低了凝血风险。

Lalitha Nayak他是哈佛大学的副教授凯斯西储医学院该研究的第一作者克利夫兰(Cleveland)说,这是第一次发现过度活跃的中性粒细胞是静脉和动脉血栓形成的关键驱动因素。

与动脉血栓相关的疾病与静脉血栓相关的疾病不同。动脉较厚,血管壁也较厚,而静脉可折叠,血管壁较薄;这些血管的内皮内衬不同,流经血管的血液压力也不同。例如,心肌梗死或心脏病发作是一种动脉血栓事件,而深静脉血栓形成是由于静脉血栓。因此,这两种血栓的治疗方法也有所不同。

然而,纳亚克说,有些疾病会同时出现动脉和静脉血栓,其中之一是抗磷脂抗体综合征(APS)。这就是研究人员在研究中使用的模型。他们确定了在APS中作为治疗血栓形成的潜在靶点的关键分子事件。

中性粒细胞是一种白细胞,是人体免疫系统的第一反应者。通常,它们会冲到受伤或感染的部位,捕获并(通过摄取)破坏引起感染的微生物。

在这篇论文中,Nayak和同事们用小鼠模型展示了过度活跃的中性粒细胞是如何参与血栓形成的,因为它们倾向于迁移并粘附在损伤部位,增加了用作血栓形成块的关键因子的产生。

理论上,阻断中性粒细胞应该会使血栓消失,但由于这些细胞发挥着重要的免疫作用,这是不现实的。纳亚克说:“这就是为什么我们开发了纳米颗粒,专门[识别和]针对激活的中性粒细胞上的一个受体。”

她补充说,这些纳米颗粒是合成工程粒子,表面包裹着不同的感兴趣蛋白质。在这项研究中,他们被涂上了一种抗体,这种抗体可以针对中性粒细胞上的特定受体。她说:“我们做了很多体外研究,表明这是非常具体的,只针对激活的中性粒细胞。”“我们发现,如果给动物注射这种纳米颗粒,血栓形成会显著减轻。”

在这一点上,正如纳亚克所指出的,他们的研究是一个原则证明,如果他们可以为人类患者开发类似的东西,那么他们也可以减轻他们的血栓形成,无论它是由癌症、APS或任何其他疾病引起的。

她说:“对我们来说,(下一个)挑战将是尝试开发一些可以转化的东西,把它带到长凳上(然后)从长凳上带到床边。”“我的下一个研究将包括患者的样本,患者的抗磷脂抗体。我们想证明,我们在老鼠身上做的实验也可以在人类身上做。”

纳亚克的研究不仅对一般血栓的治疗具有重要意义,而且对以血栓为常见并发症的其他疾病(如癌症)的治疗方案也具有至关重要的作用。纳亚克未来的计划还包括在老鼠身上测试他们的纳米颗粒疗法对癌症相关血栓形成的治疗。

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纳迪亚·拉迪奇
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