为了减少乳腺癌化疗药物的毒副作用,提高其化疗疗效,本项目拟采用生物相容性极好且可生物分解的纤维(PLLA 或PLGA)作为化疗药物的载体,埋入乳腺肿瘤内,通过控制该生物可分解纤维的药物上载浓度及释放速度,可定位定量释放抗癌药物至肿瘤病灶,提高乳腺肿瘤的化疗疗效。而近红外光谱技术所蕴藏的无损在位连续检测生物信号的能力为该课题提供了无损实时监测技术。本项目旨在研制一近红外系统无损实时监测埋有载药纤维的
为了减少乳腺癌化疗药物的毒副作用,提高其化疗疗效,本项目采用生物相容性极好且可生物降解的聚乳酸PLLA 制备成纤维作为化疗药物的载体,埋入乳腺肿瘤内,通过调节纤维制备条件而控制纤维的药物上载浓度及释放速度,达到定位定量释放抗癌药物至肿瘤病灶,从而提高乳腺肿瘤的化疗疗效。而近红外光谱技术所蕴藏的无损在位连续监测生物信号的能力为该课题提供了无损实时监测技术。本项目根据自己的设计要求定制了一近红外频域系统,对系统的灵敏度、动态范围、稳定性、可靠性等指标进行了测定,并初步建立了图象重建算法。利用该近红外系统实现无损实时监测乳腺肿瘤在不同时期的血氧、血量以及对外界不同干扰的响应,从而研究该纤维的药物上载浓度及释放速度对化疗疗效的影响。为了实现在位监测药物在组织内的释放,本项目还自行研制了一单通道连续波荧光系统,并对近红外荧光探针标记蛋白质药物进行优化,从而实现体内药物的高灵敏度监测。本课题的研究为乳腺癌或其他固体肿瘤病人的治疗提供了一有效的局部治疗方法,并且为个体化治疗提供了监测手段。同时,该课题开发了蛋白质药物体内动态特性的在位监测系统及方法,开辟了近红外系统在药学研究应用的途径