Tumor Oxygenation Status tampers the therapeutic effects of radiotherapy, chemotherapy, biotherapy and thermotherapy. Tumor hypoxic cells not only show low sensitivity to radiotherapy, but also resist to chemotherapy and biotherapy. Hypoxia fluorescent imaging is a noninvasive, comprehensive and repeatable detect manner that could correctly evaluate the oxygen lever in tumor in order to evaluate its malignant degree and metastasis, also could be used as independent prognostic factor to evaluate the therapeutic sensitivity and prognosis. It is helpful for the establishment of clinical therapeutic plan and the patient-oriented individual therapeutic plan. In this project, we proposed for the first time the design of reversible fluorescent probes for hypoxia, which fully utilized the major oxidation-reduction potential difference between tumor hypoxic cells and normal cells, based on the function groups that could be oxidized and reduced under mild biological environment. Furthermore, in order to make better evaluation performance on the clinical diagnosis and individual therapeutic, near infrared cyanine dye th was chosen as fluorophore, which is suitable for in-vivo test.
肿瘤的氧合状态是放疗、化疗、生物治疗、加热等治疗的重要影响因素。肿瘤乏氧细胞对放射治疗的敏感性低,对化疗、生物治疗等同样具有耐受性。乏氧荧光成像作为一种无创伤、全面、可重复的乏氧探测方法不仅能准确评价肿瘤细胞内部氧分压水平,判断其恶性程度及转移倾向性,还可作为前瞻性判断治疗敏感性和预后的重要独立预测因子,有助于临床治疗计划的制定,从而针对病人选择个性化的治疗方案。本项目首次提出可逆乏氧荧光探针的设计方案。充分利用肿瘤细胞中乏氧区域和正常区域甚至正常细胞中较大的氧化还原电位差异,及在生物温和条件下发生可逆氧化还原反应的官能团的基础上设计出了可逆乏氧荧光探针。为了更好的应用于生物及活体,选用近红外区的花菁染料为荧光团,可以对癌症患者的临床诊断及个性化治疗提供更好的判断依据和解决方案。
肿瘤的氧合状态是放疗、化疗、生物治疗、加热等治疗的重要影响因素。肿瘤乏氧细胞对放射治疗的敏感性低,对化疗、生物治疗等同样具有耐受性。乏氧荧光成像作为一种无创伤、全面、可重复的乏氧探测方法不仅能准确评价肿瘤细胞内部氧分压水平,判断其恶性程度及转移倾向性,还可作为前瞻性判断治疗敏感性和预后的重要独立预测因子,有助于临床治疗计划的制定,从而针对病人选择个性化的治疗方案。本项目关键考察了可以在生物体内发生氧化还原的基团,经过大量的合成工作及其后续的电化学和生物实验证明了醌类化合物在体内的优异性能。在项目完成过程中,重点考察了多胺类,金属络合物(二茂铁,大环多胺络合铜)类,醌类及其衍生物类化合物。经过实验发现,苯醌类衍生物具有更好的荧光信号对比强度,但是同时也存在两个缺点:第一,所选用受体可能和细胞中的物质发生反应,导致荧光信号衰减;第二,同样因为上述原因导致有效氧化还原循环次数太少。因此本实验没有取得理想的结果。项目期间共发表SCI论文6篇,申请相关专利3篇。在研究过程中发现了一种可以实现双模式三波段的光学检测平台,及可以实现荧光和化学发光两种模式,新的方法实现可以进一步精确跟踪目标蛋白在体内和体外的分布。综上所述,通过本项目的完成,可以实现更加精确的乏氧区域定位,同时可以对癌症患者的临床诊断及个性化治疗提供更好的判断依据和解决方案。
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数据更新时间:2023-05-31
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