脂质体融合的介孔二氧化硅纳米颗粒用于协同饥饿治疗和光动力治疗

来源 :第十一届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cairinga
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  肿瘤细胞通过低效率的糖酵解途径产生细胞所需要能量,其占比超过50%,而这样的方式使得肿瘤细胞对糖浓度的改变更加敏感,这被称为“Warburgeffect”[1]。光动力治疗是一种非常安全且没有侵蚀性的肿瘤治疗策略,但是肿瘤的乏氧环境限制了其应用。
其他文献
构建可企及生物分子活性的人工材料一直是众多研究领域的焦点。而跨膜离子通道由于在细胞信号转导、物质传递及能量转换等生命过程中发挥关键作用,一直是功能人工材料的设计灵感来源。
As a newly non-invasive emerging modality,NIR-Ⅱ fluorescence imaging(1000-1700 nm)has many advantages over conventional visible and NIR-I imaging(700-900 nm).[1-5] Unfortunately,few NIR-Ⅱ fluorophores
手性亚砜是药物化学和制药工业中的重要中间体,被广泛应用于农药和医药等领域,利用生物催化合成手性亚砜是经济、绿色、有效的途径。
S-腺苷甲硫氨酸(SAM)自由基酶是近年来被发现的最大的一类蛋白家族。该家族成员利用铁硫簇还原SAM,产生5′-脱氧腺苷自由基,从而催化生物体中一系列非常重要的反应。
针对肿瘤特异的蛋白质,发展靶向递送系统和活体分析方法,可望为同时解决多药耐药和系统毒性这两个肿瘤治疗难题提供新工具.利用多肽构建单元丰富、构象灵活、穿透性强的特点,设计构建了集分子靶向、细胞器靶向和微环境靶向为一体的药物递送系统PDC.
活性氧物种(Reactive Oxygen Species,ROS)是生物体系中一类非常重要的活性化学物种,包括超氧阴离子(O2)、羟基自由基(HO·)、过氧化物自由基(ROO·)等氧自由基以及单线态氧(1O2)、臭氧(O3)、过氧化氢(H2O2)、次氯酸(HClO)等非自由基的氧衍生物。活性氧物种在许多生理过程及疾病过程中发挥着重要作用。
生物正交反应能够在细胞固有的环境中快速并特异性地发生反应,而不对细胞内的物种产生影响,已成为一种良好的生物修饰方法,并在细胞内成功实现了对生物分子的修饰和成像研究[1,2]。
miRNA 是一类长度约为22 个碱基的非编码单链RNA,在细胞分化、增殖、凋亡等一系列生物学过程中发挥着重要的调控作用。[1]每种miRNA 可以有多个靶基因,而同一个靶基因可以由多种miRNA 调控。
Cellular redox status presents broad implications with diverse physiological and pathological processes.
低温治疗可减少脑缺血诱发的神经损伤,降低病人的死亡率[1],因此开发能够诱导低温的化合物对临床治疗急性缺血疾病有重要意义。我们发现天然产物糖苷类化合物DY002 能够快速诱导小鼠和大鼠低温,并且通过构建大鼠大脑中动脉栓塞(MCAO)模型,发现DY002 能够显著减少脑缺血再灌注引起的神经元损伤。