作者:刘 颖,张 新,辛 军,中国医科大学附属盛京医院
放射性核素已成为治疗肿瘤的重要手段,是核医学发展最为迅猛的领域之一;其基本原理是利用放射性核素标记的分子探针与肿瘤细胞表面特定靶点特异性结合而实现靶向聚集,其发出的α、β等射线可通过直接或间接效应抑制或杀伤肿瘤细胞而达到治疗目的。患者对辐射的耐受性是放射性核素治疗面临的主要挑战;为此可采用放射增敏剂-辐射组合,但传统增敏剂(如铂类药物)毒副作用较大、对肿瘤细胞选择性较低,临床价值有限。
高原子序数纳米材料、特别是金纳米粒子(gold nanoparticle,AuNP)不仅有独特的光学特性和卓越的生物相容性,而且具备通透性和滞留性(enhanced permeability and retention,EPR)效应,可通过表面改性技术精确控制其在体内的行为,已在
1. 放射性核素标记AuNP
目前以放射性核素标记AuNP的常用方法主要包括以下3种:
①直接吸附法,使放射性核素直接吸附于AuNP表面,操作简单,无需复杂的化学反应;有学者以此将131I吸附于AuNP表面,发现其用于治疗肿瘤具有巨大潜力;
②螯合法,具体步骤包括功能化AuNP表面、添加配体、螯合反应、放射性标记与稳定化,以使放射性核素与AuNP稳固结合,并保持其在生物环境中的稳定性,对于放射性成像、靶向治疗及药物输送等均具有潜在价值,主要用于以177Lu 等金属放射性核素标记AuNP;
③ 共价结合法,对AuNP进行特定表面修饰,通过引入能特异性结合放射性核素的官能团而有效提高核素选择性结合率、减少非特异性吸附,主要方式包括硫醇基团修饰、生物分子修饰及点击化学,常用于以131I或125I等核素标记AuNP。
2. 基于AuNP 的放射性核素治疗肿瘤
基于AuNP 的放射性核素治疗研究主要以AuNP为载体、携带不同放射性核素,包括198Au、199Au及其他发射β射线或α射线的放射性同位素用于治疗肿瘤;这些同位素与AuNP结合后能有效到达肿瘤部位而实现精准治疗。
2.1 发射β射线的同位素
主要包括90Y、131I及177Lu等。β同位素治疗基于β粒子传能线密度较低、传播范围较大的放射特性进行治疗,通过破坏组织中水分子的共价键而产生羟基自由基组织,对细胞DNA大分子造成氧化损伤致其单链或双链断裂而发挥治疗效果。
2.1.1 90Y
90Y半衰期较短,所发射β射线具有高能量,常用于内照射治疗肝癌等,如90Y微粒治疗或放射性微粒栓塞。有学者采用90Y 标记的AuNP库联合抗细胞程序性死亡配体1(programmed cell death ligand 1,PD-L1)抗体治疗免疫能力正常的
2.1.2 131I
131I广泛用于检查甲状腺功能,以及治疗
2.1.3 177Lu
177Lu广泛用于治疗肿瘤、尤其神经内分泌肿瘤及
YOOK等提出一种新的放射纳米医学近距离放射治疗(brachy therapy,BRT)方法,向局部晚期乳腺癌内注射直径30nm 的AuNP,包括EGFR靶向的177Lu标记的AuNP(177Lu-T-AuNP)及非靶向AuNP,发现177Lu-T-AuNP可有效与肿瘤细胞结合并产生细胞毒性作用,同时在肿瘤组织中具有较高吸收剂量,使其体外细胞毒性高于非靶向AuNP。
2.2 发射α射线的同位素
主要包括211At、225Ac及223Ra等。相比β粒子,α粒子质量和电荷更大、传能线密度可高达其数百倍、更易使共价键直接断裂。
2.2.1 211At
当前211At主要用于靶向放射性核素治疗肿瘤。KATO等将经
2.2.2 225Ac
225Ac广泛用于核医学领域,特别是靶向放射性核素治疗肿瘤。有学者合成具有良好胶体稳定性和径线可控特性的金纳米颗粒Au@TADOTAGA 并与225Ac进行放射性标记,向小鼠恶性
3. 小结与展望
AuNP有助于提高放射性核素对于肿瘤的疗效、减少对周围非瘤组织损伤,并通过靶向药物输送系统增强针对性;其主要优势体现在增敏效果,表现为增强肿瘤细胞对辐射的敏感性、促进DNA 损伤和细胞凋亡、靶向肿瘤组织、生物标志物驱动聚集和增敏。现有AuNP在平衡标记稳定性与效率、调控辐射剂量与生物效应,以及体内代谢与长期安全性、规模化制备与标准化等方面仍需进一步探索及完善。未来可进一步优化设计AuNP,如改善其生物分布、增强其靶向性能及减少不良反应等,以更好地用于临床。
来源:刘颖,