11月27日 步文博:基于肿瘤微环境特异性诱导激活的新型生物医用材料研究


 
报告题目:基于肿瘤微环境特异性诱导激活的新型生物医用材料研究
时间👡:11月27日 13:00
报告人:天美 步文博 教授
主持人:程义云 教授
报告地点:闵行生科院534小会议室
 
报告人简介:
天美👩‍👦‍👦,教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者👩🏽‍🎓。2002年于南京工业大学获博士学位,同年进入中科院上海硅酸盐研究所工作🎛,2005年晋升为副研究员🕜,2008年破格晋升为研究员🧎‍♀️,2011年起担任高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室副主任,2015年入选上海市优秀学术带头人计划,2016年全职加盟天美,2017年获得国家杰出青年科学基金。兼任👷🏼‍♂️:中国科天美上海硅酸盐研究所特聘研究员,复旦大学(医天美/华山医院)客座教授🏋🏿‍♂️🦫。近年来🔓,研究方向聚焦于生物医用稀土功能材料的结构设计🐯💆🏿‍♂️、化学制备及其多模态肿瘤影像诊断与治疗的应用基础研究。近五年内😙🧝🏻‍♀️,作为责任/通讯作者,已在“Nature Nanotech.”、“J. Am. Chem. Soc.”⛏、“Angew. Chem. Int. Ed.”🛡、“Adv. Mater.”等国际核心SCI学术期刊上发表研究论文40余篇,SCI他引4500余次🧑🏻‍🔬,并受邀在“Chem. Rev.”、“Chem. Soc. Rev.”🧑‍🧑‍🧒‍🧒、“Acc. Chem. Res.”等国际著名综述期刊上发表多篇专题综述论文👰🏻;1篇研究论文入选“2012年中国百篇最具影响国际学术论文”,13篇研究论文入选 ESI “Highly Cited Papers”, 8篇研究论文被 Nature/SciBX、Chemical& Engineering News、ChemistryViews🥾、Asian Scientist🦛、ChemistryWorld🏌🏿‍♀️、Phys.org等国际著名专业新闻媒体作为研究亮点进行了专题报道和评述🖥🙅。
 
报告摘要🌍:
目前肿瘤治疗技术中,化疗技术(药物治疗)存在全身毒副作用,外源能量转换技术(放疗、光学治疗🧜🏽‍♀️、超声治疗等)存在能量利用率低及组织穿透深度限制等瓶颈问题;如何借助于具有良好生物相容性的新型功能材料,不依赖于外源能量场,仅利用肿瘤病灶区内源性的特异性微环境,实现不用有毒化疗药物的肿瘤微环境响应性的新型治疗技术📞,依然是生物医用材料制备科学亟需解决的核心问题。我们课题组前期工作聚焦于稀土上转换多功能材料在乏氧肿瘤精准影像诊断和多模式高效协同治疗中的应用基础研究[1]🌿,在此基础上🏊🏿,本报告将重点讲述我们研究团队近期采用首创的“沸泡合成法”,制备了常规方法很难合成的一种新型软铁磁性非晶铁纳米颗粒👨🏻‍🎓;受启发于环境科学的“芬顿反应”原理,提出了基于非晶铁的“化学动力学疗法”(Chemodynamic Therapy,CDT)新概念[2-3];同时👫🏻,从采用改进的自蔓延燃烧方法合成新型Mg2Si纳米颗粒出发,揭示了肿瘤微环境可以特异性激活Mg2Si纳米颗粒的耗氧功能和分解产物堵塞肿瘤血管的新现象,创新性提出了无机功能材料用于肿瘤饥饿疗法的新思路,为传统的肿瘤饥饿疗法注入了新活力[4]📧。
 
参考文献🐕‍🦺:
[1] Liu, J.; Bu, W.* et al. Chemical Design and Synthesis of Functionalized Probes for Imaging and Treating Tumor Hypoxia, Chemical Reviews, 2017, 117(9): 6160-6224.
[2] Zhang, C.; Bu, W.* et al. A Polyoxometalate Cluster Paradigm with Self-Adaptive Electronic Structure for Acidity/Reducibility-Specific Photothermal Conversion, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138 (26), 8156–8164.
[3] Zhang, C.; Bu, W.* et al. Synthesis of Iron Nanometallic Glasses and Their Application in Cancer Therapy by a Localized Fenton Reaction, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2101-2106.
[4] Zhang, C.; Bu, W.* et al. Magnesium silicide nanoparticles as a deoxygenation agent for cancer starvation therapy, Nature Nanotechnology, 2017, 12 (4), 378-386.
 
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