背景:近年来研究者开发了各种高分子纳米粒子作为抗肿瘤药物载体,并利用纳米粒子的优势,例如血液循环时间延长、肿瘤内选择性聚集等,提高对骨肉瘤的疗效。目的:基于最新的相关研究,对高分子纳米药物在骨肉瘤治疗方面的应用及其发展前景...背景:近年来研究者开发了各种高分子纳米粒子作为抗肿瘤药物载体,并利用纳米粒子的优势,例如血液循环时间延长、肿瘤内选择性聚集等,提高对骨肉瘤的疗效。目的:基于最新的相关研究,对高分子纳米药物在骨肉瘤治疗方面的应用及其发展前景作以综述。方法:作者应用计算机检索Web of Science、NCBI和PubMed生物医学数据库,检索时间为1900年至2019年6月,以“osteosarcoma;polymer;nanoparticle;controlled drug delivery;tumor therapy”为检索关键词,初检文章265篇,筛选后将107篇文章纳入高分子纳米药物治疗骨肉瘤的相关研究报道。结果与结论:骨肉瘤是最常见的恶性骨肿瘤,主要影响儿童和青少年,早期远处肺转移和局部高侵袭性使骨肉瘤患者长期生存率降低。虽然化疗提高了骨肉瘤患者的生存率,但其应用潜力因严重不良反应和耐药性受到限制。与传统化疗相比,高分子纳米药物不仅降低了对正常组织的毒副作用,而且还能够延长体内循环时间,使化疗药物在肿瘤部位持续缓慢释放,从而提高了治疗效果。因此高分子纳米药物对于骨肉瘤的治疗具有巨大的应用前景。展开更多
背景:近年来,控释靶向纳米粒子在恶性肿瘤化疗方面得到越来越广泛的应用。目的:综述控释靶向纳米粒子在骨肿瘤治疗方面的应用及其发展前景。方法:以"Nanoparticles,controlled drug release,bone tumor or osteosarcoma or Ewing s...背景:近年来,控释靶向纳米粒子在恶性肿瘤化疗方面得到越来越广泛的应用。目的:综述控释靶向纳米粒子在骨肿瘤治疗方面的应用及其发展前景。方法:以"Nanoparticles,controlled drug release,bone tumor or osteosarcoma or Ewing sarcoma"为关键词,检索Pub Med、Web of Science、NCBI数据库中近十年来关于纳米控释靶向粒子在骨肿瘤治疗方面应用的最新进展。结果与结论:骨肿瘤是一种具有较高发病率和死亡率的恶性肿瘤,严重威胁人类的健康。与传统化疗药物相比,纳米粒子具有控制释放,联合、协同治疗,跨越生物屏障,靶向治疗,增强肿瘤积累,延长循环时间等优势。控释靶向纳米粒子能针对骨肿瘤复杂的微环境实现靶向、精密调控,从而解决传统化疗所具有的不良反应和耐药性等问题。如何在保证载药率的同时提高纳米药物在肿瘤部位渗透效率、减少系统毒性、实现纳米药物治疗的多功能性是最终的研究目标。相信控释靶向纳米粒子以其固有的优势配合其智能、协同的载药方式,必将在这一交叉学科发挥更大的作用。展开更多
文摘背景:近年来研究者开发了各种高分子纳米粒子作为抗肿瘤药物载体,并利用纳米粒子的优势,例如血液循环时间延长、肿瘤内选择性聚集等,提高对骨肉瘤的疗效。目的:基于最新的相关研究,对高分子纳米药物在骨肉瘤治疗方面的应用及其发展前景作以综述。方法:作者应用计算机检索Web of Science、NCBI和PubMed生物医学数据库,检索时间为1900年至2019年6月,以“osteosarcoma;polymer;nanoparticle;controlled drug delivery;tumor therapy”为检索关键词,初检文章265篇,筛选后将107篇文章纳入高分子纳米药物治疗骨肉瘤的相关研究报道。结果与结论:骨肉瘤是最常见的恶性骨肿瘤,主要影响儿童和青少年,早期远处肺转移和局部高侵袭性使骨肉瘤患者长期生存率降低。虽然化疗提高了骨肉瘤患者的生存率,但其应用潜力因严重不良反应和耐药性受到限制。与传统化疗相比,高分子纳米药物不仅降低了对正常组织的毒副作用,而且还能够延长体内循环时间,使化疗药物在肿瘤部位持续缓慢释放,从而提高了治疗效果。因此高分子纳米药物对于骨肉瘤的治疗具有巨大的应用前景。
文摘背景:近年来,控释靶向纳米粒子在恶性肿瘤化疗方面得到越来越广泛的应用。目的:综述控释靶向纳米粒子在骨肿瘤治疗方面的应用及其发展前景。方法:以"Nanoparticles,controlled drug release,bone tumor or osteosarcoma or Ewing sarcoma"为关键词,检索Pub Med、Web of Science、NCBI数据库中近十年来关于纳米控释靶向粒子在骨肿瘤治疗方面应用的最新进展。结果与结论:骨肿瘤是一种具有较高发病率和死亡率的恶性肿瘤,严重威胁人类的健康。与传统化疗药物相比,纳米粒子具有控制释放,联合、协同治疗,跨越生物屏障,靶向治疗,增强肿瘤积累,延长循环时间等优势。控释靶向纳米粒子能针对骨肿瘤复杂的微环境实现靶向、精密调控,从而解决传统化疗所具有的不良反应和耐药性等问题。如何在保证载药率的同时提高纳米药物在肿瘤部位渗透效率、减少系统毒性、实现纳米药物治疗的多功能性是最终的研究目标。相信控释靶向纳米粒子以其固有的优势配合其智能、协同的载药方式,必将在这一交叉学科发挥更大的作用。