背景:随着纳米技术的飞速发展,纳米材料因具有多种优势特性在生物医学中的研究及应用日益增多,也成为抗肿瘤新方法中一个极具前景的研究方向。目的:综述纳米材料在肿瘤影像诊断与各种治疗方式中的应用。方法:以"纳米材料;肿瘤影像...背景:随着纳米技术的飞速发展,纳米材料因具有多种优势特性在生物医学中的研究及应用日益增多,也成为抗肿瘤新方法中一个极具前景的研究方向。目的:综述纳米材料在肿瘤影像诊断与各种治疗方式中的应用。方法:以"纳米材料;肿瘤影像学诊断;肿瘤治疗;生物毒性"或"nanophase materials;imaging diagnosis of tumor;nanocarriers;treatment of tumors;biological toxicity"为检索词,检索万方、爱思维尔数据库和PubMed数据库中关于纳米材料在肿瘤影像诊断与治疗中应用的文章。结果与结论:纳米材料具有独特的理化性质和可塑造性,可通过特异性修饰成为具有靶向性的、可携带抗肿瘤药物或活性因子的一类医用材料,并且能通过多种多样的修饰和结构改变以适应不同的需求,在医用领域有着不可限量的前景。目前,纳米材料在肿瘤诊疗方面并非独立的,而是呈一体化趋势,即先靶向至肿瘤组织处,在影像学诊断的同时释放活性药物,或通过光热转化等形式对肿瘤进行杀灭。展开更多
文摘背景:随着纳米技术的飞速发展,纳米材料因具有多种优势特性在生物医学中的研究及应用日益增多,也成为抗肿瘤新方法中一个极具前景的研究方向。目的:综述纳米材料在肿瘤影像诊断与各种治疗方式中的应用。方法:以"纳米材料;肿瘤影像学诊断;肿瘤治疗;生物毒性"或"nanophase materials;imaging diagnosis of tumor;nanocarriers;treatment of tumors;biological toxicity"为检索词,检索万方、爱思维尔数据库和PubMed数据库中关于纳米材料在肿瘤影像诊断与治疗中应用的文章。结果与结论:纳米材料具有独特的理化性质和可塑造性,可通过特异性修饰成为具有靶向性的、可携带抗肿瘤药物或活性因子的一类医用材料,并且能通过多种多样的修饰和结构改变以适应不同的需求,在医用领域有着不可限量的前景。目前,纳米材料在肿瘤诊疗方面并非独立的,而是呈一体化趋势,即先靶向至肿瘤组织处,在影像学诊断的同时释放活性药物,或通过光热转化等形式对肿瘤进行杀灭。