徐佳麗,陳玉鳳,周燕倩,陳小煒
(1成都大學(xué)機械工程學(xué)院 四川 成都 610106)
(2內(nèi)江師范學(xué)院化學(xué)化工學(xué)院 四川 內(nèi)江 641100)
雙觸發(fā)是指通過X射線、光熱療法(photothermal therapy,PTT)和光動力療法(photodynamic therapy,PDT)等方式,結(jié)合含有金屬元素納米結(jié)構(gòu)的增敏劑靶向治療。如,羰基錳包裹的納米囊泡[1]、鉍基納米材料[2]、金納米顆粒[3]等,這類金屬納米結(jié)構(gòu)增敏劑用X射線或者近紅外光(near infrared,NIR)激發(fā)時,輻射能量增強或光吸收的有效劑量增加,從而提高治療效果。
誠然,研究員們在納米增敏劑方面取得了不錯的研究進展,但利用金屬元素的高還原活性、高光熱活性和更強光電效應(yīng),結(jié)合光子之間雙觸發(fā)的相關(guān)研究仍處于早期階段。本文結(jié)合X射線和NIR雙觸發(fā)的多種金屬納米材料不同物理化學(xué)屬性,研究利用金(Au)、鉑(Pt)、銥(Ir)等貴金屬,镥(Lu)等稀土金屬,鉍(Bi)和鉬(Mo)等其他金屬作為前驅(qū)體,合成納米結(jié)構(gòu)增敏劑以提高生物治療功效。
X射線是利用高能電離輻射細胞DNA引起細胞損傷,PTT是通過光熱劑產(chǎn)生的熱效應(yīng)誘導(dǎo)細胞凋亡和組織破壞,PDT是通過光敏劑吸收特定波長的激光誘導(dǎo)氧分子產(chǎn)生單線態(tài)氧破壞癌細胞的結(jié)構(gòu)和功能。貴金屬、鑭系金屬及部分過渡金屬等具有相對較高的原子序數(shù)的金屬元素,可集中輻射電離能,從而增強放療效應(yīng)[4-6]。其在X射線的激發(fā)下,電子可以從金屬原子的內(nèi)殼層射出,從而對附近的組織造成有效損傷。同時,當射出光電子后,金屬原子中會形成空位,其將被來自更高軌道的電子填充,金屬原子低軌道上的電子就會發(fā)生重排從而產(chǎn)生多余的能量,能夠在組織局部區(qū)域產(chǎn)生更高的電離效應(yīng),形成輻射能量局部沉積,電離輻射破壞腫瘤細胞[7-8]。結(jié)合NIR照射,產(chǎn)生光電效應(yīng),金屬納米結(jié)構(gòu)增敏劑吸收光子,產(chǎn)生局部熱量,通過光熱治療對癌細胞造成不可逆的熱損傷,或者和細胞內(nèi)氫原子或電子之間發(fā)生能量轉(zhuǎn)移,產(chǎn)生大量活性氧,引發(fā)氧化應(yīng)激反應(yīng)產(chǎn)生細胞毒性[9-11]。由于材料(金屬或非金屬)在光照射下會發(fā)射光電子,因此可以確認光電效應(yīng)。
基于金(Au)、鉑(Pt)、銥(Ir)等貴金屬元素制備而成的納米材料,因其高X射線吸收率及獨特的化學(xué)、電子和光學(xué)性質(zhì)而成為新型增敏劑。CHENG等[12]將亞硒酸鹽和月桂酸混合裝入金納米籠的空腔中,利用金納米籠在細胞內(nèi)吞過程中作為載體和光熱劑及亞硒酸鹽對癌細胞的選擇性,然后在NIR照射下熔化月桂酸,觸發(fā)硒酸的快速釋放,由聯(lián)合治療產(chǎn)生的活性氧引起的線粒體功能受損。與傳統(tǒng)的單一治療方法相比,協(xié)同治療結(jié)合了一些放療、PTT和PDT的優(yōu)勢,減少了副作用,提高了治療效果。SUN等[13]制備了一種金納米棒,金納米結(jié)構(gòu)有強近紅外吸收和X射線衰減的能力,在近紅外光和X射線照射下,金納米棒誘導(dǎo)溫度升高,產(chǎn)生活性氧,破壞DNA螺旋結(jié)構(gòu),導(dǎo)致細胞凋亡。李曉楠等[14]利用溶劑熱法合成了一種鉑銅納米框架,為增加該框架的生物相容性,通過聚乙二醇修飾,然后在其表面連接葉酸達到靶向治療的效果。在808 nm激光照射下,鉑銅納米框架的溫度升高,超過50 ℃,高溫?zé)腊┘毎?,又因為鉑粒子有高序數(shù)原子特性,可增強放療效果,提高了治療效果。DANESHVAR等[15]也報道了鉑納米顆粒在808 nm激光和X射線照射下的治療方法,通過輻射含有鉑納米顆粒的細胞導(dǎo)致更多的活性氧產(chǎn)生,且產(chǎn)生更高的熱量,使細胞在高溫作用下發(fā)生蛋白質(zhì)變性和細胞失活,顯著改善了治療效果。WANG等[16]構(gòu)建了腫瘤細胞靶向和細胞核靶向雙靶向的銥納米晶體,經(jīng)過整合修飾的納米晶可以精確靶向癌細胞核,以廣泛的光子吸附為特征,增強納米藥物在細胞積累量,強化DNA損傷率(圖1)。貴金屬化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,具有高效的光熱轉(zhuǎn)換效率和催化功能,能夠?qū)⑽盏墓庾幽芰枯椛潆娮舆\動,最后以光熱的形式釋放,還可以通過電子轉(zhuǎn)移的方式,使氧分子通過光化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生活性氧實現(xiàn)對腫瘤的光動力治療。
圖1 非靶向Ir-P NCs和雙靶向Ir-R/T NCs的細胞靶向和細胞核靶向過程
稀土摻雜的納米顆粒可將NIR激發(fā)轉(zhuǎn)化為可見光或紫外光,激活光敏劑,產(chǎn)生單線態(tài)氧來殺死癌細胞。LIU等[17]將含镥金屬上轉(zhuǎn)換納米顆粒和含鉍金屬介孔材料的兩部分異質(zhì)結(jié)構(gòu)合成了一種復(fù)合納米雜化材料(UCNP@NBOF-FePc-PFA),異質(zhì)結(jié)材料有著復(fù)雜的空間結(jié)構(gòu),不僅有更高的光轉(zhuǎn)化效率使電子空穴發(fā)生分離,在腫瘤微環(huán)境乏氧狀態(tài)下生成活性氧,增強PDT的治療效果。還具有較寬的吸收光譜,在NIR照射下,可以產(chǎn)生光熱效應(yīng),另一方面還能負載更多的藥物作用到腫瘤區(qū)域。該異質(zhì)結(jié)構(gòu)納米雜化物首先采用溶劑熱法合成含有鋁金屬上轉(zhuǎn)換納米顆粒(UCNP),然后通過共沉淀的方法,將含鉍金屬雙基介孔納米材料(NBOF)與UCNP結(jié)合,形成了介孔異質(zhì)結(jié)構(gòu)。該多功能治療納米平臺用葉酸和聚乙二醇修飾后大小為50 nm,可以負載47%的光敏劑酞菁鐵(FePc),負載的FePc在近紅外區(qū)域具有較強的吸收能力,可產(chǎn)生光熱特性,在X射線光和730 nm激光照射下能產(chǎn)生大量活性氧(圖2)。上述結(jié)果表明,雙觸發(fā)稀土摻雜的上轉(zhuǎn)換異質(zhì)結(jié)連接結(jié)構(gòu)是一種獨特的治療方法,具有X射線衰減特性、光熱效應(yīng)及X射線和近紅外雙光觸發(fā)活性氧生成能力,同時還具有窄發(fā)射帶,較長的吸收光譜等獨特的發(fā)光特性??蓱?yīng)用于活體生物成像和跟蹤,它們可以被長波長光激發(fā),發(fā)出短波長光,實現(xiàn)反輻射。
圖2 UCNP@NBOF-FePc-PFA放射增敏劑用于腫瘤成像和雙光觸發(fā)協(xié)同治療
Maiti等[18]開發(fā)了一種裝載玫瑰紅(RB)與殼聚糖(chitosan,CS)和聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)功能化形成草莓形狀的聚氧鉬酸鹽納米團簇(POMo NCs)。在X射線照射下,POMo NCs可以將高能X射線轉(zhuǎn)化為光,通過將高能X射線轉(zhuǎn)化為光來刺激玫瑰紅產(chǎn)生單線態(tài)氧(1O2)來增強PDT的功效。同時,POMo NCs也可以通過產(chǎn)生螺旋電子誘導(dǎo)DNA損傷來提高放療效果,進一步提高治療效率。鉬酸鹽納米團簇不僅可以顯著提高低劑量X射線直接引起DNA損傷,還可以將高能X射線轉(zhuǎn)換為光來刺激光敏劑生成單線態(tài)氧從而增強PDT效率。根據(jù)這一特點,GAO等[19]報道了一種用溶劑熱合成的棒狀非均相Bi2S3-MoS2納米顆粒(BMNPs)(圖3)。二硫化鉬具有良好的近紅外光吸收能力,鉍元素有較強的X射線增敏能力,兩者功能相互整合具有熱誘導(dǎo)性能和高效輻射產(chǎn)生活性氧的雙作用,可促進腫瘤氧化和活性氧誘導(dǎo)的DNA損傷,實現(xiàn)X射線和NIR照射下的放射光熱治療以及雙模成像。
圖3 Bi2S3-MoS2非均勻納米劑作為雙放射增敏劑的成像引導(dǎo)協(xié)同治療的合成示意圖
綜上所述,高原子序數(shù)金屬合成的納米復(fù)合材料作為增敏劑,結(jié)合X射線和NIR聯(lián)合治療可以使含金屬元素的復(fù)合納米材料發(fā)揮其高還原活性、高光熱活性和強光電效應(yīng)。這類金屬納米顆粒既可以吸收更多的X射線,電離發(fā)射電子大量聚集能量,也可以容納光敏劑藥物的載體吸收轉(zhuǎn)化近紅外光線,應(yīng)用于光熱和光動力治療。同時也具有高效定位靶向作用,使納米藥物能精確治療病變組織。而值得注意的是,盡管金屬納米結(jié)構(gòu)增敏劑的相關(guān)科學(xué)研究取得了良好的成就,但由于其制備條件要求高,材料穩(wěn)定性難以把控。因此,還需要研究者們不斷深入研究,優(yōu)化納米制劑的性質(zhì)、制備方法與條件,增強金屬納米結(jié)構(gòu)增敏劑的穩(wěn)定性,發(fā)揮更強還原活性和光電效應(yīng),應(yīng)用生物治療和細胞成像中。