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    封閉載有輻射的粒子以更好地尋找和摧毀癌癥

    能夠?qū)⑺幬镏苯虞斔偷交疾〖毎麑⒏纳浦委熂膊〉倪x擇。一些放射性同位素已經(jīng)被批準用于治療癌癥。當(dāng)這些同位素在處理過程中從一種同位素變?yōu)榱硪环N同位素時(例如,通過放射性衰變),它們會釋放大量能量。這使得很難將它們固定在患病細胞或其他目標(biāo)附近。研究人員現(xiàn)在正在測試一種將同位素封裝在可生物降解的小片中的方法,該材料將同位素保持在治療部位。這確保它們的能量可以殺死癌細胞或其他目標(biāo),而對周圍細胞幾乎沒有影響。在這項研究中,研究人員表明這些聚合物成功地含有相似但非放射性的金屬原子。這是使用這些聚合物輸送醫(yī)用同位素的重要一步。

    科學(xué)家此前已經(jīng)表明,將藥物包裹在稱為聚(乳酸-乙醇酸)或 PLGA 的某種聚合物的微小顆粒中,可以將藥物保留在體內(nèi)的特定細胞中??茖W(xué)家們推測,PLGA 中包含的放射性醫(yī)學(xué)同位素也應(yīng)該這樣做。PLGA 也與人體相容。這降低了身體排斥這些材料的風(fēng)險。PLGA 也會隨著時間的推移而降解,然后離開身體。這些因素使 PLGA 成為提供放射性同位素治療的極好潛在工具,值得未來研究。

    一些被批準用于癌癥治療的 α 發(fā)射放射性同位素是“自我靶向的”。一個例子是治療骨癌的鐳 223,它在輸送到骨骼時表現(xiàn)得像鈣。然而,將鐳 223 靶向不同類型的腫瘤部位可能很困難。將鐳 223 附加到靶向分子的標(biāo)準方法都不起作用。這就是為什么科學(xué)家們試圖捕獲鐳 223 以在 PLGA 和其他材料的分子大小的納米粒子中傳遞。納米粒子可能會阻止鐳 223 衰變時形成的同位素脫離目標(biāo)位點。

    進一步的研究將顯示封裝發(fā)射 α 輻射的放射性同位素是否可以解決這一交付挑戰(zhàn)。PLGA 與替代金屬離子的測試顯示出前景,因為可以調(diào)整 PLGA 的表面以允許靶向特定類型的癌細胞。測試還顯示出希望,因為 PLGA 保留了放射性同位素的替代版本,表明它們可以被這些類型的納米顆粒捕獲。PLGA 已經(jīng)用于封裝和釋放其他類型的有機化合物,因此如果可以用放射性同位素復(fù)制該研究,則可以為 PLGA 與抗癌劑的使用開辟道路。研究人員使用可比較的非放射性金屬離子作為放射性同位素的替代物,以提供證據(jù)證明該概念是合理的,并減少放射性物質(zhì)的處理和處置。

    在整個調(diào)查過程中,對封裝在 PLGA 納米顆粒中的放射治療替代物的合成和表征的研究由橡樹嶺國家實驗室 (ORNL) 的實驗室指導(dǎo)研究和開發(fā)計劃贊助。ORNL 是能源部科學(xué)同位素計劃辦公室內(nèi)的一個生產(chǎn)/加工場所。

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