實(shí)現(xiàn)深層腫瘤的有效治療是傳統(tǒng)的光動(dòng)力療法的一大挑戰(zhàn),因?yàn)楣夂茈y傳送到深層腫瘤處。而X射線(xiàn)有著很強(qiáng)的組織穿透性,故其有望成為理想的激發(fā)源來(lái)激活深層腫瘤中的光敏劑。納米顆??梢载?fù)載多種光敏劑有助于X射線(xiàn)的能量轉(zhuǎn)移到光敏劑上。
多模態(tài)智能化深部診療一體化研究平臺(tái),先對(duì)小動(dòng)物進(jìn)行熒光、生物發(fā)光或X光小動(dòng)物活體成像,及標(biāo)準(zhǔn)CT三維空間成像,精確的確定腫瘤的大小,形狀,空間位置,通過(guò)三維CT結(jié)構(gòu)成像排除時(shí)間因素干擾。通過(guò)多模態(tài)成像精確的判斷藥物在腫瘤部位富集情況,腫瘤增殖抑制情況、調(diào)整X射線(xiàn)治療深度及劑量,據(jù)此制定精準(zhǔn)的診療方案。
多模態(tài)智能化深部診療一體化研究平臺(tái)在X光敏感材料上具有廣闊應(yīng)用前景, X光敏感材料具有一定的光熱轉(zhuǎn)化效率,利用*的光熱轉(zhuǎn)化效率,能更有效的殺死腫瘤細(xì)胞,達(dá)到良好的治療效果。光動(dòng)力療法(PDT)是一種用于癌癥治療的非侵入性技術(shù)。光敏劑(PS)是由光的特定波長(zhǎng)激活以產(chǎn)生活性氧(ROS),包括單線(xiàn)態(tài)氧(1O2)的物質(zhì)。為了使PDT更加有效,光必須有效的傳遞到光敏劑上,雖然在某些情況下,鹵燈和弧光燈可以使用,但是通常情況還是激光和發(fā)光二級(jí)管PDT作為光源。然而大多數(shù)的光敏劑與組織吸收波長(zhǎng)在深紫外或可見(jiàn)光區(qū)重疊,由于照明光的穿透深度很低,這就使得PDT在臨床上的效果大打折扣。納米科技在生物學(xué)和醫(yī)藥方面的應(yīng)用發(fā)展會(huì)克服傳統(tǒng)策略的PDT所遇到的局限性,目前主要研究納米顆粒作為光敏劑的載體,實(shí)現(xiàn)靶向傳遞。利用上轉(zhuǎn)換納米顆粒
可以將入射的近紅外光轉(zhuǎn)換為深紫外的光發(fā)射。因此,使用的納米顆粒能夠有效改善對(duì)于深部組織的治療功效。即使有了這些科技的進(jìn)步,在提高穿透深度和產(chǎn)生單線(xiàn)態(tài)氧效率方面還有很大的進(jìn)步空間。將X射線(xiàn)引入到了PDT中,利用X射線(xiàn)作為PDT過(guò)程的光源,使得診斷、放射療法和PDT整合應(yīng)用到下一代的腫瘤治療診斷。
標(biāo)準(zhǔn)X射線(xiàn)成像
CBCT與生物發(fā)光融合
3D生物發(fā)光與白光雙模態(tài)圖像模式
X光與生物發(fā)光相結(jié)合,同時(shí)與CT功能成像相匹配更精確的指出病變部位,提供更科學(xué)的診療方案。通過(guò)圖像引導(dǎo)小動(dòng)物放射治療平臺(tái)智能監(jiān)控膠質(zhì)母細(xì)胞瘤進(jìn)展和治療方案。
從三個(gè)方向的視圖以及在三維視圖中瀏覽被照射的靶部位,根據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)康闹贫ㄖ委煼桨福缓髮?shí)施圖像引導(dǎo)下的治療。
利用已有的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物腦部MRI圖像,并與CT圖像融合,準(zhǔn)確定位腫瘤位置進(jìn)行輻照治療。