肿瘤发病率高、死亡率高,是威胁公众健康的主要疾病,近年来全球每年约有1900万肿瘤新发病例和近1000万死亡病例。同时,目前的肿瘤手术切除以及放、化疗方法缺乏靶向性,且灵敏度及特异性不高。因此,探寻一种兼顾诊断与治疗、高效且安全的纳米材料,为肿瘤患者制定更加个体化、精准化的诊疗方案是目前肿瘤治疗的研究热点,也具有广阔的临床应用前景。
在近红外光辐照下一些光敏剂可以产生光热治疗(PTT)效果,且部分光敏剂价带中的电子被激发到导带,产生的光激活电子(e-)和空穴(h+)可以进一步在肿瘤微环境或细胞内发生氧化还原反应生成活性氧(ROS),产生光动力治疗(PDT)效果。近红外光(NIR)能较好地穿透皮肤、血液和软组织,最大限度地辐射穿透深部组织,是作为非侵入性光源激发纳米平台进行肿瘤治疗的理想选择。
纳米生物材料具有物理性质可控性高、易于表面修饰、血液循环时间长及可功能化等优点,在疾病的诊断与治疗中显示出巨大潜力。硫化铋纳米棒具有优异的光学催化活性,在光催化材料方面应用广泛,且其作为光热剂在肿瘤诊疗方面有良好的应用前景;但硫化铋是一种带隙能为1.3eV左右的半导体材料,其光致电子-空穴分离后复合的时间极其短暂,使硫化铋纳米棒在肿瘤的光动力治疗方面应用受限,需探寻一种方法对其进行改善,以更好地将硫化铋纳米棒应用于对肿瘤的治疗。
1、任务来源
计划来源:本项目在2019年列入齐齐哈尔市科技局社会发展计划指导性项目。编号:SFZD-2019140
2、应用领域和技术原理
针对难治性复发性老年MM患者,在传统的CTD方案基础上,联合应用硼替佐米治疗,探讨其临床应用效果。因此可以证明以硼替佐米为基础的化疗方案在难治性多发性骨髓瘤中的应用效果较为理想,硼替佐米是哺乳动物细胞中 26 S 蛋白酶体糜蛋白酶样活性的可逆抑制剂。26 S 蛋白酶体是一种大的蛋白质复合体,可降解被泛素化的蛋白质。泛素-蛋白酶体通道在调节特异蛋白在细胞内的浓度中起到重要作用,以维持细胞内稳态。蛋白水解会影响细胞内多个信号级联反应,这种对正常稳态机制的破坏会导致细胞的死亡。而对 26 S 蛋白酶体的抑制可阻止这种靶向蛋白水解。硼替佐米对多种类型的癌细胞具有细胞毒性。能够延缓包括多发性骨髓瘤在内的肿瘤生长。
3、 性能指标
(1)提高治疗效果,P-CTD方案患者治疗总有效率在80%以内。
(2)减少治疗后不良反应,P-CTD方案患者不良反应程度以Ⅰ~Ⅱ级为主,不良反应发生率控制在30%以内。
4、与国内外同类技术比较
国外情况:
MM为恶性血液肿瘤,起病隐袭,临床前期约1~2年,最长可达20年,随访期间多数无异常症状,同时老年人又常有多种疾病的症状与体征造成干扰,使病情表现特异性不明显,易造成误诊,误诊率高达54.0%~100
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
选择从2013 年3 月到2014年3 月我院治疗的200 例2型糖尿病 患者作为研究对象。搜集并统计对比全部入选者的临床资料。主要包含:(1)性别;(2)年龄;(3)家族史;(4)心脑血管类疾病史;(5)吸烟史;(6)糖尿病病程;(7)高血压病程;(8)体重指数;(9)空腹血糖(FBG);(10)糖化血红蛋白(HbA1C);(11)血压;(12)血胆固醇(TC);(13)甘油三酯(TG);(14)高密度脂蛋白(HDL-C);(15) 低密度脂蛋白(LDL-C);(16) 血内皮素1(ET-1);(17)NO;(18)踝肱指数(ABI)。根据ABI 指标将患者分成四组,即正常组(62 例):0.9
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。