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传统的癌症治疗技术存在若干局限性,包括特异性低或缺乏特异性,从而导致在区分癌细胞和健康细胞方面的效率较低。纳米技术的最新发展引入了利用多种靶向策略的智能新型治疗纳米材料。纳米技术在医学,特别是药物递送领域的应用,其发展速度预计将比过去二十年更加迅速。目前,许多纳米颗粒(NPs)正处于用于药物递送(包括癌症治疗)的研究之中。靶向纳米材料能够选择性地与癌细胞结合并对其产生显著影响,而对健康细胞的影响极小。特别是金纳米颗粒(Au-NPs),由于其良好的生物相容性、易于功能化和制备、光学可调特性以及化学物理稳定性,已被确定为新型癌症治疗方式的重要候选材料。在过去十年中,针对Au-NPs及其生物医学应用开展了大量研究。功能化Au-NPs由于其独特的尺寸、可调的表面功能和可控的药物释放,代表了极具吸引力和前景的药物递送候选材料。此外,氧化铁NPs由于其“超顺磁”特性已得到广泛研究,并在众多应用中展现出成功的应用价值。在靶向药物递送系统中,载药氧化铁NPs可在外部磁场的辅助下富集于肿瘤部位。这可以提高肿瘤部位药物释放的有效性,在不伤害健康细胞的情况下杀灭癌细胞。为了实现氧化铁NPs在人体内的应用,它们应具备可生物降解性和生物相容性,以最大限度地减少毒性。本综述阐述了药物及小分子递送领域的最新进展,例如使用金和氧化铁NPs作为抗癌治疗剂载体递送 fluorouracil、folic acid、doxorubicin、paclitaxel 和 daunorubicin。
Jahangirian et al. (Fri,) 对此问题进行了研究。
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