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              北航馮林課題組: 磁流體基靶向給藥微納米機器人小鼠體內(nèi)實現(xiàn)腫瘤殺傷

              科研前沿
              2023
              12/08
              09:54
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              來源:摩方精密

              近幾年具有出色變形能力和可控性的磁流體機器人受到廣泛關(guān)注。然而,這些研究大多是在體外進行的,將磁流體用于體內(nèi)醫(yī)療應(yīng)用仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。同時,將磁流體機器人應(yīng)用于人體也需要解決許多關(guān)鍵問題。本研究創(chuàng)建了基于磁流體的毫米機器人,用于體內(nèi)腫瘤靶向治療,其中考慮了生物相容性、可控性和腫瘤殺傷效果。針對生物相容性問題,磁流體機器人使用玉米油作為基載液。

              此外,該研究使用的控制系統(tǒng)能夠在復(fù)雜的生物介質(zhì)中實現(xiàn)對機器人的三維磁驅(qū)動。利用1064納米的光熱轉(zhuǎn)換特性,磁流體機器人可以在體外殺死腫瘤細胞,在體內(nèi)抑制腫瘤體積、破壞腫瘤間質(zhì)、增加腫瘤細胞凋亡、抑制腫瘤細胞增殖。這項研究為基于磁流體的毫米機器人在體內(nèi)實現(xiàn)靶向治療提供了參考。


              近日,北京航空航天大學(xué)機械學(xué)院馮林課題組提出了一種通過具有生物相容性的磁流體機器人實現(xiàn)腫瘤的光熱治療方法。該方法將磁流體的基載液改為具有生物相容性的植物油,通過三維電磁控制系統(tǒng)實現(xiàn)磁流體機器人的靶向控制,對該種磁流體機器人在體外與體內(nèi)的生物相容性和光熱腫瘤殺傷效果進行了細致的研究。本研究中的所有3D模型均使用摩方精密nanoArch®S140設(shè)備打印。相關(guān)研究內(nèi)容以“Biocompatible ferrofluid-based millirobot for tumor photothermal therapy in Near-Infrared II window”為題發(fā)表在《Advanced Healthcare Materials》期刊上,馮林教授為通訊作者,碩士生紀易明為第一作者。

              圖1.用于近紅外 II 窗口腫瘤光熱治療的生物兼容磁流體液滴機器人(BFR)概念圖。

              圖2. BFR表征。(A)Fe3O4納米粒子的 XRD 圖。(B)Fe3O4納米顆粒的傅立葉變換紅外圖。(C)油酸包裹Fe3O4納米顆粒的傅立葉變換紅外圖。(D) BFRs 中納米粒子的透射電子顯微鏡(TEM)結(jié)果。(E) 所制備磁流體的磁滯線。(F) 磁流體的紫外-可見-近紅外吸收光譜。(G) 不同濃度的BFR在 1064 納米近紅外照射下的溫度曲線。(H) 5個加熱-冷卻循環(huán)過程中BFR的光熱穩(wěn)定性研究。


              該研究制備了一種生物相容性磁流體(BFR),并對其進行了詳細表征,如圖2所示。該生物相容性磁流體由超順磁性納米顆粒(磁響應(yīng)組分)和生物相容性植物油(基載液)構(gòu)成。雙層的油酸包裹磁顆粒使磁流體獲得較好的穩(wěn)定性。磁滯回線展現(xiàn)出該磁流體良好的磁響應(yīng)能力。紅外吸收光譜和光熱升溫曲線體現(xiàn)了該磁流體較好的光熱轉(zhuǎn)換效率和光熱穩(wěn)定性。

              圖3. BFR在體外模擬血液循環(huán)環(huán)境中的運動。(A) BFR 可被控制移動到全血環(huán)境中三維血管模型的任意分支。比例尺:5 毫米:(B) BFR 在肝門靜脈血管模型中的運動控制,顯示了 BFR 由于可變形性和分裂能力而在血管中的可移動性。比例尺:2 毫米。(C) 磁流體機器人越過障礙物的側(cè)面示意圖。(D) BFR 在磁阻力作用下穿過障礙物和心臟組織表面的溝槽。(E) BFR 超聲成像示意圖。比例尺:5 毫米:(F) BFR 在一塊牛心血管組織的內(nèi)表面形成一個穩(wěn)定的球體。(G) 超聲成像視頻快照,顯示運動控制過程中 BFR 在不同時間的位置。比例尺:2 毫米。(H) BFR 在全血環(huán)境中逆流而上。比例尺:1 毫米。


              同時該研究對BFR在針對模擬體內(nèi)靶向治療環(huán)境的運動控制進行了詳細研討。通過四線圈三維電磁系統(tǒng),磁流體機器人可以實現(xiàn)高精度三維運動控制。由于其具有極強的變形、分裂和融合能力,BFR可以在更為復(fù)雜的血管環(huán)境(如模擬肝門靜脈模型)中運動,以及逆血流的運動。此外,因所選磁流體基載液材為有機液體,該種磁流體并不會與血管和心臟內(nèi)壁發(fā)生粘連,可以實現(xiàn)在血管中和心臟表面的運動控制。磁顆粒與體內(nèi)環(huán)境的密度差異也使得超聲成像對BFR在體內(nèi)的位置進行實時顯示。

              圖4. 體內(nèi)腫瘤殺傷實驗。(A) 各實驗組裸鼠在治療六天后的腫瘤情況,(B) 體重曲線。(C) 腫瘤大小曲線。(D) 六天治療后離體腫瘤組織的體積統(tǒng)計。(E) 小鼠腫瘤切片的 H&E 染色結(jié)果。比例尺:50 微米。(F) 和 (G) 腫瘤切片的 TUNEL 和 KI67 染色結(jié)果。黑色背景圖像為熒光圖像,白色背景圖像為特征熒光圖像。比例尺:100 μm。

              此外,該種磁流體對體內(nèi)腫瘤的治療效果得到了驗證。通過小鼠實驗可以觀察到治療組小鼠的腫瘤體積有明顯的減小。在染色結(jié)果中治療組也展現(xiàn)出了對腫瘤組織的殺傷和抑制生長效果。

              原文鏈接:
              https://doi.org/10.1002/adhm.202302395


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