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乳腺癌已经成为全球女性中最普遍的癌症.目前乳腺癌的主要治疗方法包括手术切除、放射治疗、化学疗法、内分泌治疗等,尽管已经被广泛采用,但患者仍然面临脱靶效应和严重的全身不良反应.近年来,基于纳米粒的药物递送系统因其精确的靶向性和相对低毒性而在乳腺癌治疗领域备受瞩目.本文综述了仿生纳米粒的结构,着重介绍了仿生纳米粒的"核壳"结构,包括不同生物膜以及其内部核心结构.我们还探讨了仿生纳米粒子成像技术及其在乳腺癌治疗中的应用.研究结果表明,仿生纳米联合治疗能够有效抑制乳腺癌细胞的生长,并减少乳腺癌的转移.随着纳米技术研究的不断成熟和发展,基于仿生纳米粒子的药物递送系统将推动乳腺癌治疗提升到更高水平,并为改善患者的预后和预防癌症复发提供了希望.

作者:王文琪;史菁菁;王嘉慧;南丽虹;路红

来源:中华实验外科杂志 2024 年 41卷 4期

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作者:
王文琪;史菁菁;王嘉慧;南丽虹;路红
来源:
中华实验外科杂志 2024 年 41卷 4期
标签:
仿生纳米药物递送系统 壳核结构 乳腺癌 细胞膜 成像 Biomimetic nanodrug delivery systems Core-shell structure Breast cancer Cell mem-branes Imaging
乳腺癌已经成为全球女性中最普遍的癌症.目前乳腺癌的主要治疗方法包括手术切除、放射治疗、化学疗法、内分泌治疗等,尽管已经被广泛采用,但患者仍然面临脱靶效应和严重的全身不良反应.近年来,基于纳米粒的药物递送系统因其精确的靶向性和相对低毒性而在乳腺癌治疗领域备受瞩目.本文综述了仿生纳米粒的结构,着重介绍了仿生纳米粒的"核壳"结构,包括不同生物膜以及其内部核心结构.我们还探讨了仿生纳米粒子成像技术及其在乳腺癌治疗中的应用.研究结果表明,仿生纳米联合治疗能够有效抑制乳腺癌细胞的生长,并减少乳腺癌的转移.随着纳米技术研究的不断成熟和发展,基于仿生纳米粒子的药物递送系统将推动乳腺癌治疗提升到更高水平,并为改善患者的预后和预防癌症复发提供了希望.

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