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超声驱动的钛酸钡纳米颗粒的特性及其在实体肿瘤中的作用机制
Authors Li S, He N , Wu X, Chen F, Xue Q, Li S, Zhao C
Received 16 August 2024
Accepted for publication 4 November 2024
Published 28 November 2024 Volume 2024:19 Pages 12769—12791
DOI https://doi.org/10.2147/IJN.S491816
Checked for plagiarism Yes
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Peer reviewer comments 2
Editor who approved publication: Dr Yan Shen
李述澳1,#,何宁宁2,#,武晓语2,陈放1,薛清文1,李尚勇2,1,*,赵诚1,*
1 青岛大学附属医院腹部超声科,青岛,山东 266000
2 青岛大学青岛医学院基础医学院,青岛,山东 266000
#这些作者对本文贡献相同,并共同担任第一作者
* 通讯作者:
赵诚:qdfyzhaocheng@qdu.edu.cn
李尚勇:lisy@qdu.edu.cn
【摘要】声动力学治疗(Sonodynamic Therapy, SDT)通过特定的声波激活声敏剂,产生局部生物效应以消除肿瘤细胞。随着纳米医学的快速发展,纳米声敏剂的应用显著推动了SDT的进展。钛酸钡(BaTiO3, BTO)作为一种无机纳米声敏剂,具有优异的光折射特性和高介电常数,能够在超声(US)刺激下产生电场。随着超声技术在多学科领域的不断突破,科学家们开发了多种类型的钛酸钡纳米颗粒(Barium titanate nanoparticles,BTNPs),进一步推动了SDT在肿瘤治疗中的研究与应用。本文综述了近年来提出的代表性BTNPs,并分析了其作用途径,包括诱导肿瘤细胞衰老、铁死亡及谷胱甘肽耗竭以重塑肿瘤微环境。此外,本文还探讨了BTNPs的表面修饰技术,以提高其在肿瘤治疗中的效果。研究表明,超声驱动的BTNPs在肿瘤治疗中的作用机制是多样化的,这些机制既可单独使用,也可协同作用,为癌症治疗提供了强大而精准的策略。本文还讨论了BTNPs在不同类型肿瘤中的应用,最后总结了其临床转化面临的挑战及未来发展前景。
【摘要】声动力治疗;钛酸钡;肿瘤;压电效应;纳米技术