实时ser监测前列腺癌放射治疗的3 d模型

表面增强拉曼散射(ser)帮助优化放疗为前列腺癌的治疗方法英国科学家已经证明。

前列腺癌是第二个最常见的癌症在全球男人,第四个最常见的癌症。它通常是接受放疗,医生要对个别患者调整剂量。这将有助于最大限度地提高肿瘤细胞的破坏,同时尽可能减少正常组织损伤。

黄金nanoshells functionalisedp-mercaptobenzoic酸作为ser的pH值探测器测量

考虑到这一点,科林·坎贝尔爱丁堡大学和他的同事们介绍了黄金nanoshells functionalised酸碱度和氧化还原探讨前列腺癌细胞,然后使用ser测量光谱的指纹。电离辐射导致细胞的线粒体泄漏其碱性的内容。这就增加了pH值和减少细胞内的氧化还原电位,触发细胞死亡和改变ser指纹。

使用ser探测器还允许团队检查实时3 d细胞培养。分子的方法来测量细胞死亡需要广泛的样品制备,虽然传统的拉曼光谱可以监视居住文化,低信号强度限制了2 d细胞单层膜。三维球状体提供了一个模型,更像真正的肿瘤。

测量肿瘤球状体的物理化学,如氧化还原电位和pH值的变化,在社区被低估。研究人员通常寻找一个特定的蛋白质或RNA的变化,”坎贝尔说。ser的能力,实时可逆的和动态的方式使其成为一个有价值的工具,给你信息你不能从其他技术。

使用ser探针,研究小组表明,辐射肿瘤剂量是每天两次六个球状体灰色的(1 gy = 1 j /公斤的吸收辐射能量)比单剂量更有效12 gy,或你的每日剂量的4 gy。

的组合nanoprobes特定于细胞内的氧化还原电位和pH值提供了一个独特的细胞对放射治疗的照片,”评论扎卡里·舒尔茨专家在振动光谱在美国圣母大学的。另一个独特的方面是扩展肿瘤模拟,其中包括生物复杂性超过传统的细胞培养。设计与分析这些ser nanoprobes和其他纳米材料有令人兴奋的可能性,阐明复杂的生物系统。

坎贝尔暗示因为ser便宜和便携式,收购时间较短,它最终可能被用来屏幕癌症患者放疗和个性化。团队打算测试技术在更复杂的3 d球体模型将细胞外基质成分和其他类型的癌症细胞。该方法也可以扩展到预测化疗药物疗效和安全性。