VIEW:基于金属有机框架(MOFs)的癌症诊疗纳米平台

成像技术的飞速发展为科研工作者和医护人员提供了一种可视化的诊断工具,以全面准确地了解复杂疾病(尤其是癌症)的发病机制和病理过程。集成了多种成像技术和治疗策略的癌症诊疗平台已经被广泛地研究并用于提高癌症的诊断和治疗效果。值得注意的是,近年来,金属有机框架(MOFs)材料作为一种发展迅速的多孔有机-无机杂化材料,已经被广泛用于癌症诊疗一体化的智能载体研究。它由金属离子/离子簇作为节点,有机配体作为支柱,通过配位键桥接组成。MOFs材料因其易于合成、组成多样、高孔隙率、超大比表面积、尺寸可调、易于表面修饰、良好的生物相容性等突出性质而逐渐成为癌症诊疗应用研究中极具潜力的智能载体材料。吉林大学化学学院杨英威教授课题组应邀撰写综述文章总结了金属有机框架MOFs作为智能诊疗一体化平台在单模态成像和多模态成像引导下的癌症诊断与治疗领域的最新研究进展。

与传统的用于癌症诊疗的材料相比,MOFs材料具有以下优势:1)多样可调的金属离子和有机配体的组成为制备各种不同性质的MOFs提供了坚实的基础;2)高的比表面积和大的孔隙率使其具有从有机小分子到生物大分子等多种尺寸货物的高效装载能力;3)有机配体上灵活的取代基种类和金属离子结点的强配位能力为表面的多样化修饰提供了有力的保证;4)相对稳定但弱的配位键确保了MOFs在诊疗过程中的按需降解。

吉林大学化学学院杨英威教授课题组系统地综述了MOFs作为智能诊疗一体化纳米平台在单模态成像和多模态成像引导下的癌症有效诊断和治疗方面的最新研究进展,着重阐述了光学成像(OI)、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描成像(CT)、正电子发射断层扫描成像(PET)和光声成像(PA)五种成像技术的运用。作者进一步探讨了MOFs材料在癌症诊疗方面的发展前景和现阶段所面临的挑战。本文第一作者为吉林大学化学学院博士研究生杨洁。相关论文发表在VIEW期刊上。(DOI:10.1002/viw2.20)

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