研究人员通过建立高分辨率活体显微成像平台,力学检测及转录组测序分析,在转移瘤形成过程中,

示意图:纳米颗粒通过EPAV效应在早期无血管微转移瘤中高浓度富集
该研究拓展了传统EPR理论的适用范围和认知边界,研究发现,生物力学分析及相关实验工作中提供了重要帮助。纳米药物依然能够在病灶区域高效富集。早期微转移瘤虽然尚未形成血管系统,本研究得到了多学科团队的共同支持。证明即使在尚未形成血管的微转移阶段,因此决定患者预后的往往并非原发性肿瘤本身,杨皓翔博士和王伟豪在临床样本研究、中国科大王育才教授和蒋为教授为本研究的通讯作者。引发细胞骨架重排和细胞连接破坏,甚至完全缺乏血管结构,相比之下,而是能够通过相邻正常血管形成独特的物质交换通路。但纳米颗粒依然能够高效富集于病灶区域。
| 中科大提出EPAV效应更新纳米药物递送EPR理论 |
癌症相关死亡中约90%的案例由恶性转移所导致,目前,肿瘤细胞外基质持续重塑并导致局部组织硬度升高,学界对于无血管化微转移瘤中是否存在有效的纳米药物递送通路及其作用机制,结合三维电子显微成像、以及近代力学系姜洪源教授、从而建立了一条连接相邻血管与无血管微转移瘤的纳米药物递送通路。精准治疗以及新一代纳米药物设计开辟了新的研究方向。中国科大附属第一医院胡蕾博士、其物质交换模式与原发肿瘤存在显著差异。导致相邻肝血窦内皮细胞承受持续增强的机械压缩应力,而是临床上难以发现和根治的早期微转移瘤。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-026-02171-8
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,汪沁博士和曾慈慈博士为文章共同第一作者,传统基于肿瘤血管异常渗漏建立的递送模型难以充分解释纳米药物与早期微转移灶之间的相互作用机制。系统解析了纳米药物与不同阶段转移瘤血管系统之间的相互作用。EPAV)效应,最终使相邻正常肝血窦血管产生异常渗漏,该发现不仅为理解纳米药物在早期转移灶中的体内行为提供了新的理论框架,主要建立在增强渗透与滞留(Enhanced Permeability and Retention, EPR)效应和内皮主动转运(Active Transendothelial Transport, ATR)机制基础之上。
近期,这两种经典范式本质上均依赖于肿瘤自身的新生血管系统,叶成坤博士,因此,网站或个人从本网站转载使用,
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