纳米二硫化钨之医学应用

随着生存环境的愈加复杂,癌症正日益变为危害人类健康最严重的重大疾病。基础研究和有效治疗被认为是治愈癌症的关键环节和有效手段。与传统的放疗、化疗和手术治疗相比,具有针对性和低毒性的靶向药物载体对肿瘤细胞有高度选择性,在治疗过程中对正常细胞的毒副作用小,被认为是抗争癌症最有效的方法之一。

自2010年Andre Geim和Konstantin Novoselov因石墨烯的研究获得诺贝尔物理学奖以来,类石墨烯过渡金属硫化物MS2(M=Mo、 W、Nb、Ta)因其独特的物理化学性质受到了人们的广泛关注。

单层二硫化钨具有独特的片层结构、大的比表面积和显著的电子特性,在催化剂、场效应晶体管和锂离子电池方面表现出广阔的应用空间,二硫化钨具有和石墨烯类似的密排六方结构,层与层间通过弱的范德华力连接,并且可以通过简单的液相剥离法、超声辅助剥离法或锂离子插层剥离法制备出稳定的单层或少层的二硫化钨分散液,这为二硫化钨纳米片应用于生物医学领域奠定了重要基础。

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Teo等人采用WST-8法和MTT 法研究了二硫化钨纳米片对人肺泡上皮细胞(A549)的毒性效果。结果表明,A549细胞在样品最大浓度400μg/mL时培育24h后仍保持80% 以上的细胞存活率,证实单层二硫化钨在高样品浓度下对A549细胞仍表现出低的细胞毒性。重要的是,纳米二硫化钨具有大的比表面积,结合良好的水溶液分散性和低的细胞毒性使其在高效药物载体方面呈现出良好的医学应用前景。

纳米二硫化钨高效低毒的优点也可以从另一个实例体现出来,在2014年在材料科学领域国际顶级期刊《Advanced Materials》期刊上,苏州大学功能纳米与软物质研究院刘庄教授领导的团队所发表的文章也足以证实这一观点,科学家们已成功研制出二硫化钨纳米片光热治疗试剂并将其成功用于肿瘤的光学治疗。

据报道,科学家通过锂离子插层的方法获得尺寸均匀的二硫化钨纳米薄片,然后在其表面修饰聚乙二醇高分子,使其具有更好的水溶性和生物相容性,并且硫化钨纳米材料在近红外区具有很好的光吸收性质。通过尾静脉将硫化物纳米片注射到小鼠体内,并能通过肿瘤的高渗透性与滞留效应(EPR效应)在肿瘤部位富集。由于钨元素能吸收X-射线,首次在动物模型上实现了很好的肿瘤CT 成像。同时基于硫化钨纳米材料在近红外光吸收性质,又可以用于肿瘤的光声成像。并且在近红外激光照射下,所有的肿瘤完全杀灭,达到完全治愈的目的。系统的毒性研究表明在注射剂量内基本上没有观察到明显的毒性,表明过渡二硫化钨有可能在肿瘤临床光热治疗中得到广泛的应用。

 

 

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