生物3D打印技術(shù)是指利用3D打印設(shè)備和生物墨水(包含細(xì)胞、生物分子和生物材料的混合物)來制造具有三維結(jié)構(gòu)和功能的生物組織或器官的技術(shù)。
新型硫化氫供體自主裝納米載體調(diào)控 ROS/線粒體 通路治療非小細(xì)胞肺癌的研究是一種利用新型的硫化氫(H2S)供體分子作為藥物,結(jié)合自主裝載的納米材料作為載體,從而實現(xiàn)對非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)的有效治療的一種新型研究。
多肽納米疫苗是一種利用多肽作為抗原或載體,通過納米技術(shù)制備的能夠誘導(dǎo)抗腫瘤免疫反應(yīng)的疫苗。多肽納米疫苗具有多種優(yōu)點,如抗原特異性高、免疫原性強(qiáng)、制備簡單、安全性高等。
生物材料介導(dǎo)的腫瘤免疫基因治療是指一種利用生物材料作為載體或輔助劑,將免疫相關(guān)的基因轉(zhuǎn)染或轉(zhuǎn)導(dǎo)到腫瘤細(xì)胞或免疫細(xì)胞,從而實現(xiàn)對腫瘤的高效治療。
基于納米硒靶向設(shè)計的腫瘤精準(zhǔn)放射/免疫協(xié)同治療是一種利用納米硒作為放射治療增敏劑和免疫調(diào)節(jié)劑,將其靶向遞送到腫瘤部位,從而實現(xiàn)對腫瘤的有效殺傷和免疫激活的一種新型策略。
基于緩解缺氧的鐵錳基納米藥物在腫瘤治療中的應(yīng)用研究是一種利用鐵錳基納米材料的催化活性和磁性,通過產(chǎn)生氧氣和反應(yīng)性氧物質(zhì)(ROS),以及增強(qiáng)光動力治療和磁熱治療的效果,來抑制腫瘤生長和轉(zhuǎn)移的新型策略。
低對稱性貴金屬納米結(jié)構(gòu)在腫瘤標(biāo)志物光譜檢測中的應(yīng)用是一種利用具有低對稱性的貴金屬(如銀、金、鉑等)納米結(jié)構(gòu)作為表面增強(qiáng)拉曼光譜(SERS)的基底,將其與腫瘤標(biāo)志物(如蛋白質(zhì)、DNA、RNA等)發(fā)生特異性結(jié)合,然后通過拉曼光譜的方法,實現(xiàn)對腫瘤標(biāo)志物的高靈敏度和高選擇性的檢測的一種新型技術(shù)。低對稱性貴金屬納米結(jié)構(gòu)具有優(yōu)異的光學(xué)性質(zhì),可以在其表面產(chǎn)生強(qiáng)烈的局域電場,從而極大地增強(qiáng)拉曼信號,實現(xiàn)對腫瘤標(biāo)志物的單分子水平的檢測。這種技術(shù)可以利用低對稱性貴金屬納米結(jié)構(gòu)的多樣性、可控性和可功能化,實現(xiàn)對腫瘤標(biāo)志物的多模式、多參數(shù)和多功能的檢測。
生物正交反應(yīng)調(diào)控的納米探針與藥物是一種利用特定的化學(xué)反應(yīng)在生物體內(nèi)實現(xiàn)納米探針與藥物的精準(zhǔn)結(jié)合和釋放的方法。這種方法可以克服傳統(tǒng)的納米藥物遞送系統(tǒng)的局限性,如低靶向性、高毒性、不穩(wěn)定性等,實現(xiàn)對疾病的高效診斷和治療。
分子影像與腦疾病是一種利用分子影像技術(shù),對腦部的結(jié)構(gòu)、功能和代謝進(jìn)行非侵入性的可視化和定量的檢測,從而實現(xiàn)對腦疾病的診斷、治療和評估的一種新型方法。分子影像技術(shù)是一種利用特異性的分子探針或標(biāo)記物,與腦部的靶點或生物過程發(fā)生相互作用,產(chǎn)生可檢測的信號,如光學(xué)信號、電磁信號或聲學(xué)信號等。分子影像技術(shù)可以提供腦部的多模態(tài)、多尺度和多參數(shù)的信息,從細(xì)胞水平到整體水平,從靜態(tài)到動態(tài),從解剖到功能,從正常到異常等。
納米生物材料是一類具有高生物相容性、低免疫原性、高載荷能力和可調(diào)性等優(yōu)點的納米材料,可以通過不同的合成方法和表面修飾策略,實現(xiàn)對腫瘤的靶向遞送和響應(yīng)性釋放,并與其他治療手段如放射治療、光動力治療等進(jìn)行聯(lián)合治療,提高腫瘤治療的效率和安全性。
基因工程化外泌體納米囊泡用于腫瘤化療和免疫治療的研究是一種利用基因工程技術(shù)制造的外泌體納米囊泡,可以攜帶多種具有治療作用的分子或納米材料,從而實現(xiàn)腫瘤化療和免疫治療的協(xié)同效應(yīng)。
仿生微納界面與循環(huán)腫瘤細(xì)胞的體外培養(yǎng)是一種利用具有仿生特性的微納米結(jié)構(gòu)作為表面增強(qiáng)拉曼光譜(SERS)的基底,將其與循環(huán)腫瘤細(xì)胞(CTCs)發(fā)生特異性結(jié)合,然后通過體外培養(yǎng)的方法,實現(xiàn)對CTCs的高靈敏度和高選擇性的檢測和分析的一種新型技術(shù)。仿生微納界面是一種模仿生物體表面結(jié)構(gòu)和功能的微納米結(jié)構(gòu),具有高度的生物相容性、可編程性和可控性,可以實現(xiàn)多種功能和交互,如藥物遞送、生物傳感、免疫調(diào)節(jié)等。該技術(shù)可以利用仿生微納界面的高選擇性、高效率和高通量,實現(xiàn)對CTCs的多模式、多參數(shù)和多功能的檢測和分析。
