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Actualités médicales

Des chercheurs identifient un nouveau type de nanoclusters pour une thérapie combinée ciblée contre le cancer guidée par imagerie

En tant que méthode peu invasive pour le traitement du cancer à des endroits précis, la thérapie photothermique induite par le NIR (PTT) a beaucoup attiré l’attention. Le mécanisme thérapeutique est l’utilisation d’agents photothermiques (PTA) dans le traitement des tumeurs, et son effet thérapeutique ne se produit que sur le site de la tumeur où coexistent à la fois un rayonnement laser absorbant la lumière et localisé.

Le développement de PTA avec une absorbance NIR-II, allant de 1000 nm à 1700 nm, peut améliorer efficacement leur capacité de pénétration et leurs effets thérapeutiques en raison de leur grande profondeur de pénétration dans le corps. Cependant, plusieurs inconvénients sont associés à ces PTA sensibles au NIR-II pour leur utilisation dans les domaines biomédicaux. Les nanoparticules magnétiques (MNP), qui présentent un fort effet d’absorption dans le NIR-II, peuvent répondre à cette demande. Il a attiré beaucoup d’attention pour les applications biomédicales avec sa fonction d’imagerie non invasive et sa capacité de ciblage magnétique.

Récemment, une équipe de recherche dirigée par le professeur WANG Hui et le professeur LIN Wenchu ​​du High Magnetic Field Laboratory, Hefei Institutes of Physical Science (HFIPS), l’Académie chinoise des sciences (CAS) a signalé un nouveau type de magnétite creuse sensible NIR-II nanoclusters (HMNC), qui est composé de Fe3O4, d’une coquille mésoporeuse et d’une cavité creuse pour une thérapie combinée ciblée du cancer guidée par imagerie.

« HMNC a absorbé le laser NIR-II et l’a converti en chaleur locale, nous avons donc accéléré avec succès la combinaison de la libération de médicaments et de la thérapie chimio-photothermique. »

Wang Hui, professeur, High Magnetic Field Laboratory, Hefei Institutes of Physical Science, The Chinese Academy of Sciences

Dans une méthode solvothermique en une étape, ils ont préparé des HMNC avec une absorption NIR-II à 1066 nm sous un champ magnétique externe (0,5T), qui a fourni un effet photothermique sur la tumeur. En outre, comme Fe3O4 dissous dans l’environnement acide, ils peuvent convertir H2O2 en radicaux hydroxyles toxiques, qui ajoutent un effet chimiodynamique. De plus, les cavités creuses dans les HMNC sont de bons emplacements de chargement pour le médicament, qui a également agi comme un agent de contraste ciblé pour l’imagerie par résonance magnétique tumorale.

D’autres expériences in vivo ont prouvé que l’effet combiné de la photothermie, de la chimiothérapie et de la thérapie chimiodynamique des HMNC a un effet inhibiteur significatif sur la croissance tumorale de la souris.

Cette expérience a montré une sorte de nanocarriers multifonctionnels basés sur des HMNC sensibles au NIR-II pour la thérapie trimodale du cancer.

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