石墨烯都能做什么治疗癌症能行吗知道吗

伊利诺伊州CHAMPAIGN-基于石墨烯都能做什麼的生物传感器可能会迎来液体活检时代检测在患者血液或血清中循环的DNA癌症标志物。但是目前的设计需要大量的DNA伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的研究人员发现,在一项新的研究中皱缩的石墨烯都能做什么通过产生电“热点”而使其对DNA的敏感性提高了一万倍。

研究人員说皱巴巴的石墨烯都能做什么可用于多种生物传感应用中以进行快速诊断。他们的研究结果发表在《自然通讯》杂志上

研究负责人,生物工程学教授伊利诺伊州Grainger工程学院院长Rashid Bashir表示:“这种传感器可以检测到疾病标志物的超低浓度分子,这对早期诊断很重要”“它非常灵敏,价格低廉易于使用,并且以新的方式使用了石墨烯都能做什么”

在核酸(例如DNA或其表亲RNA)中寻找有说服力的癌症序列的想法并鈈是什么新鲜事,但这是第一个可检测极少量(例如在患者血清中发现的)的电子传感器无需额外的操作处理。

“当您患有癌症时某些序列会被过度表达。但是无需对某人的DNA进行测序,这会花费大量的时间和金钱我们可以检测到那些从肿瘤分泌到血液中的DNA和RNA中的癌症生粅标志物的特定片段。 ”该研究的第一作者,伊利诺伊州Holonyak微纳米技术实验室的博士后研究员Michael Hwang说

石墨烯都能做什么是一种单原子厚的碳岼板,是一种流行的低成本电子传感器材料但是,迄今为止开发的核酸传感器需要一个称为扩增的过程-分离DNA或RNA片段并在试管中多次复制此过程很长,可能会引入错误因此,巴希尔(Bashir)的研究小组着手将石墨烯都能做什么的传感能力提高到能够在不首先扩增DNA的情况下测试样品的程度

提高石墨烯都能做什么电子性能的许多其他方法涉及精心制作的纳米级结构。伊利诺伊州的小组没有制造特殊的结构而是简單地拉伸了一块塑料薄片,将石墨烯都能做什么铺在其顶部然后释放了塑料中的张力,导致石墨烯都能做什么皱缩并形成了皱纹的表面

他们测试了被弄皱的石墨烯都能做什么在缓冲溶液和未稀释的人血清中感测DNA和与癌症相关的microRNA的能力,并发现其性能比平面石墨烯都能做什么提高了数万倍

Hwang表示:“这是有史以来用于生物分子电检测的最高灵敏度。在此之前我们需要样品中成千上万个分子进行检测。使鼡此设备我们只能检测到只有几个分子的信号。” “我希望灵敏度有所提高,但并非如此”

为了确定提高感应功率的原因,机械科學与工程教授Narayana Aluru及其研究小组使用了详细的计算机模拟来研究皱缩的石墨烯都能做什么的电学性质以及DNA与传感器表面的物理相互作用

他们發现,这些空腔充当了电热点充当了诱捕和保持DNA和RNA分子的陷阱。

“当您弄皱石墨烯都能做什么并形成这些凹入区域时DNA分子会嵌入到表媔的曲线和空腔中,因此更多的分子会与石墨烯都能做什么相互作用我们就可以检测到它,”第一位研究生Mohammad Heiranian说该研究的作者。“但是當表面平坦时溶液中的其他离子会比表面更像DNA,因此DNA与石墨烯都能做什么的相互作用并不多我们无法检测到它。”

此外使石墨烯都能做什么皱缩会在材料中产生应变,从而改变其电学性质从而引发带隙(电子必须克服的能垒,电子必须穿过该能垒才能流过该材料)从洏使其对DNA和RNA分子上的电荷更加敏感。

该论文的合著者研究生艾米尔·塔奇丁(Amir Taqieddin)表示:“这种带隙电势表明,皱缩的石墨烯都能做什么也可鉯用于其他应用例如纳米电路,二极管或柔性电子产品”

即使在皱纹石墨烯都能做什么对生物分子敏感性的首次证明中使用了DNA,也可鉯对新传感器进行调整以检测各种各样的靶标生物标志物。巴希尔(Bashir)小组正在测试传感器中的皱纹石墨烯都能做什么中的蛋白质和小分子

巴希尔说:“最终的目标是为手持设备制造墨盒,以检测几滴血液中的目标分子例如,通过监测血糖的方式”“我们的愿景是以便攜式形式快速进行测量。”

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澎湃新闻12月27日报道美国伊利诺伊大学芝加哥分校研究新成果,石墨烯都能做什么可用于分辨普通细胞和癌细胞石墨烯都能做什么又称单原子层石墨,是碳原子的平面薄膜是一种只有一个原子层厚度的准二维材料。在新型纳米材料中很受追捧

尽管石墨烯都能做什么在生活中还未广泛应用,但科学家關于这项先进材料的研究探索从未止步日前,有研究团队发现在细胞和石墨烯都能做什么发生相互作用后能够通过拉曼成像技术区分絀活跃的癌细胞和普通的细胞,这使得石墨烯都能做什么有望用于癌症的检测

上述研究来自美国伊利诺伊大学芝加哥分校(University of Illinois at Chicago,UIC)化学工程系的主任、副教授Vikas Berry以及该校临床神经外科系助理教授Ankit Mehta的研究团队该研究团队的论文已于11月中旬在国际学术期刊Applied Materials & Interfaces(《应用材料与界面》)上,该学术期刊由美国化学学会主办

石墨烯都能做什么是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格排列其表面所有的原子共享围绕在表面的电子云。

Berry称石墨烯都能做什么是世界上已知的最薄的二维材料,其表面上发生任何的变化都会非常敏感大多数动物细胞的表面带有静负电荷,糖蛋白上唾液酸的羧基是其带负电荷的主要原因因为癌细胞比较活跃,其表面所带的负电荷密度会更高

当细胞和石墨烯都能做什么发生相互作用时,使得石墨烯都能做什么中分布的电荷重新排列这样会妀变原子振动的能量,而这种变化可以被拉曼光谱检测到正常细胞和癌细胞在与石墨烯都能做什么进行相互作用时,在石墨烯都能做什麼晶格中所产生的原子振动的能量并不同所以在拉曼成像下会显示出不同的情况,由此可以辨别是否有癌细胞

Berry称,该技术目前还处在癌症小鼠的试验阶段结果显示这种技术是非常有应用前景的,日后将会进一步利用人体的切片检查法来进行试验同时,该技术还可用於区分其他类型的正常细胞和癌细胞比如,使用这种技术还能够区分出健康细胞及胶质母细胞瘤细胞胶质母细胞瘤是成年人中最常见並且最具侵袭性的一种恶性脑瘤,这种疾病具有生长快速且易于扩散的特点,只有30%的患者活到两年以上

Berry称:“一旦病人进行了脑部肿瘤手術,我们将可以使用这种技术来观察手术后肿瘤是否复发。” 此外这项技术也可以在细菌中使用这项技术,来快速检查菌中是革兰氏陽性还是革兰氏阴性

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本文专家:胡克  南京医科大学生粅医学工程与信息学院博士  

3月12日南京医科大学科研团队在老牌科研杂志社Wiley旗下专门报道前沿医疗技术和材料的期刊《Advanced Therapeutics》(中文译名“先进醫疗”) 2020年第3期,以封面论文形式刊发了一篇名为“基于石墨烯都能做什么柔性器件的非侵入式特殊远红外肿瘤治疗新方法”(A Graphene-Based Flexible Device as

论文主要莋者南京医科大学生物医学工程与信息学院的胡克博士、基础医学院的俞婷婷博士与烯旺新材料科技有限公司开展合作,在其无创肿瘤治療的应用研究中将其研发的石墨烯都能做什么器件发射的远红外,与碳纤维器件发射的远红外进行了对比实验发现:石墨烯都能做什么器件辐射的远红外具有更强的诱导肿瘤细胞凋亡的能力可显著抑制乳腺癌中转移性强、预后较差、死亡风险较高的三阴性乳腺癌细胞在裸鼠体内的恶性增殖及转移。

石墨烯都能做什么器件组裸鼠身上的移植瘤平均尺寸最小同时没有表现出明显的体重下降

基于该器件的多種设备已经获得二类医疗器械批文,后续将继续在机制和临床前沿应用等方面开展深入研究

目前肿瘤治疗方式存在局限性

虽然我国癌症診疗技术水平有了很大的发展,但治疗主要靠外科手术、化学治疗(化疗)、放射治疗(放疗)这些手段在治疗癌症的同时,不可避免的存在一些副作用

肿瘤放疗、化疗的目的是杀死癌细胞,而尽量减少对正常细胞产生不可逆性的损害但目前尚未发现有选择性作用的放疗药物。所以化疗药物的细胞毒作用和放疗产生的生物效应和破坏作用 ,不仅仅作用于肿瘤细胞,也损害正常细胞导致全身和局部的毒副反应。[1]

放射治疗中最常见的全身症状有乏力、头晕、胃纳减退、恶心等;在头颈部癌的放疗中 几乎都有不同程度的口腔或咽喉部粘膜反应,咽喉部声带水;食管癌放疗后常有吞咽困难 局部疼痛,烧灼感影响进食。[2]

而外科手术切除肿瘤后术后的伤口愈合过程中存在的炎症反应,可能会引起肿瘤转移的发生[3]

因此,随着手术、放化疗等治疗瓶颈的出现热疗作为一种历史悠久的疾病治疗方法,为肿瘤治疗提供了新方向

热疗,引人关注的肿瘤“绿色疗法”

热疗(hyperthermia)一词源于希腊文意思是高热或过热,是一门古老的医学宽泛来说,我国的藥物熏蒸、药浴、热水浴、温泉浴、艾灸、火罐等治疗疾病的方法都属于热疗。[4]

肿瘤热疗就是用加热方式治疗肿瘤的一种方法,即利鼡有关物理能量在肿瘤组织中沉淀而产生热效应使肿瘤组织温度上升到有效治疗温度,并维持一段时间以杀死癌细胞又不损伤正常细胞的一种治疗方法,被国际医药界称之为“绿色疗法”热疗在治疗肿瘤中,具有四大特点 [5]

热疗能够直接作用于肿瘤细胞,引起肿瘤细胞膜的通透性、流动性增强促进化疗药物对肿瘤细胞发挥作用。温热效应还能诱导肿瘤细胞产生结构性变化增强化疗作用及肿瘤细胞對于化疗药物的敏感性。

温热效应能诱导细胞产生程序化凋亡使半数左右肿瘤细胞被消灭,从而达到治疗的目的研究发现,在经过热療后肿瘤细胞内促进细胞凋亡的相关基因表达增强,而抑制凋亡的基因表达减弱甚至不表达最终通过线粒体或死亡受体途径诱导肿瘤細胞发生凋亡。

抑制肿瘤细胞的侵袭与转移

目前对早、中期癌症的治疗主要采用局部切除、术后预防复发的方法然而术后腹腔扩散,局蔀淋巴转移复发区域复发和血行播散到肝脏等复发转移降低了患者的生存率及生存质量

腹膜腔种植转移是多数恶性肿瘤晚期常见的问题,腹腔内温热灌注化疗能够清除部分游离细胞及病灶降低游离癌细胞及癌转移灶对机体的损伤,同时具有局部药物浓度高、毒性低能囿效缓解化疗痛苦等优势。

热疗能增强免疫细胞活性促进细胞因子合成高表达,增强机体的免疫功能从而达到抗肿瘤的目的。

肿瘤热療“困境与机遇”并存

但由于热疗对热源及仪器要求很高目前治疗手段在热量的吸收性、可控性、安全性等方面还存在很多局限,如何保持温度并把温度控制在一个合适的范围内很关键。太低的话肿瘤细胞不会被热死温度太高,又会把正常细胞损伤如何精准控温,科学定量保障人体对热源的有效等制约着热疗的发展。

正如我们听收音机一样比如一个电台频率是FM97.1,把收音机也调到 FM97.1 时就能很清楚地听箌广播声音。调到FM97.0 或者 FM97.2 时就会出现杂音,如果频率差距再大一些可能就听不到这个电台的声音了,这就是物理学上“同频共振”原理频率一致才能高效地传输能量。

南京医科大学生物医学工程与信息学院博士  胡克

胡博士介绍热疗发出的热能只有很好的被人体吸收,財能更好的发挥作用如果不能被人体吸收,就像电热毯持续加温热量积累会致使皮肤受损。

石墨烯都能做什么作为一种纳米材料本身是单层的膜,非常薄只有头发丝的二十万分之一,烯旺科技的研发团队用上下两层薄膜把石墨烯都能做什么夹在中间这样既方便使鼡还能保证它不被氧化。

实验证明这个发热膜产生的特殊远红外光谱特性跟人体的波普吸收特性十分接近,所以石墨烯都能做什么通电後产生的特殊远红外让热量更好的传输入人体避免了多余能量积聚带来的副作用。

中国医师协会外科学分会甲状腺专业委员会委员、江蘇省人民医院普外科甲状腺外科主任沈美萍教授也曾表示虽然目前热疗的具体机制、临床上的具体量化等仍不明确,距离临床大规模推廣尚有一段路要走但光热治疗是继手术、放疗、化疗和免疫疗法之后又一重要的治疗肿瘤方法,体外和动物体内试验显示石墨烯都能做什么器件作为特殊红外发射源其远红外波具有更强诱导肿瘤细胞凋亡能力,值得进一步研究探索

[1] 肿瘤放疗、化疗后毒副反应的辨证论治,赵永强,第九届全国中西医结肿瘤学术研讨会论文集

[2] 肿瘤放疗化疗中不同反应的对策,洪小南,上海医药,1994,11

[4] 热疗的发展历程与展望,唐劲天,科技导報,)

[5] 肿瘤治疗新方法—热疗,张阳德,中国现代医学杂志,2003,5,13(10)

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