当外科医生在手术台上切除肿瘤时,那些残留在组织边缘的癌细胞往往成为日后复发的种子。传统放化疗在杀灭这些残存细胞的同时,也对周围健康组织造成了不小损伤。如何在局部实现更精准的肿瘤清除,一直是临床亟待解决的问题。
光热治疗(PTT)与化学动力学治疗(CDT)的联合策略,为这一困境提供了新的思路。前者通过纳米材料将光能转化为热能"烧死"肿瘤细胞,后者则利用肿瘤微环境中的过氧化氢,经纳米催化剂催化产生高毒性的羟基自由基,实现"以子之矛攻子之盾"。两种机制协同,理论上可以在较低功率光照下达到更好的杀伤效果。
然而,现有Au@Cu2-xSe核壳纳米粒子的制备工艺复杂、生产成本高,成为制约其从实验室走向临床的主要瓶颈。
四川大学华西医院胆道外科副主任医师游蓁及其团队,围绕这一问题开发了一种新的技术路线。该团队以柠檬酸钠还原四氯金酸获得金核种子,在CTAB模板体系中生长为金梭形纳米结构,再通过抗坏血酸共还原硒源和铜源,在金梭表面原位生成硒化铜层,最终得到金梭纳米粒子@Cu2-xSe。整个流程在30℃水浴条件下即可完成,不需要高温高压或复杂设备,制备成本显著低于现有的核壳结构合成路线。
更重要的是,这种结构并非简单的材料拼接。金梭与硒化铜之间形成的局域表面等离子体共振耦合效应,提升了整体光热转换效率;而硒化铜中的铜位点在近红外光热作用下,芬顿样反应速率加快,羟基自由基产量增加,光热治疗与化学动力学治疗之间的协同效应得到强化。根据专利说明,该材料在肿瘤光热治疗药物的制备中具有明确的应用前景。
需要说明的是,该专利目前处于申请公布阶段,尚未获得正式授权。
这项技术的发明人游蓁是四川大学华西医院胆道外科副主任医师、硕士生导师,美国华盛顿大学医学中心访问学者。她长期从事肝胆胰肿瘤微创及综合治疗,同时专注于纳米材料在肿瘤精准诊疗中的应用研究,在复合纳米颗粒用于光动力、光热联合及化动力治疗方面有系统布局,已在Journal of Materials Chemistry、Langmuir、International Journal of Nanomedicine等期刊发表SCI论文20余篇。

















