尽管分子生物学、靶向治疗和免疫治疗取得了显著进展,癌症仍然是全球发病率和死亡率的主要原因之一。近年来,纳米医学已成为肿瘤学领域的一种变革性方法,为癌症诊断、药物递送和治疗干预提供了创新策略。
纳米材料为研究肿瘤微环境动态、细胞内信号通路和癌细胞异质性提供了强大工具。工程化纳米粒子能够选择性地与癌细胞相互作用,利用细胞膜特性的改变,并响应独特的肿瘤微环境条件,如缺氧、酸性pH值和异常血管生成。这些特性使纳米平台特别适用于靶向药物递送,在提高治疗效果的同时最小化全身毒性。
从治疗角度看,纳米医学促进了多功能平台的发展,这些平台能够共同递送化疗药物、核酸和免疫调节化合物。脂质基纳米粒子、聚合物载体、无机纳米结构和仿生系统的进步,扩大了个性化肿瘤学的可能性。此外,纳米级系统正越来越多地被探索用于基因编辑、RNA干扰和基于CRISPR的方法,以纠正致癌突变或调节癌症相关通路。
与此同时,纳米诊断学和诊疗一体化平台正能够实时监测肿瘤进展和治疗反应。将成像剂整合到纳米载体中增强了早期检测能力,并支持精准医学策略。重要的是,理解纳米粒子-细胞相互作用、细胞内摄取机制、内体逃逸和细胞内运输,对于优化转化结果至关重要。
本研究专题旨在将癌症细胞生物学的基础发现与转化纳米医学策略连接起来,促进基础科学家和临床医生之间的跨学科对话。我们欢迎那些能够推动机制性洞察、临床前验证以及创新治疗方法,使纳米技术更接近临床应用的投稿。
子主题包括但不限于:
- 癌细胞中纳米粒子-细胞相互作用及细胞内运输
- 基于纳米技术的靶向药物递送系统
- 肿瘤微环境响应型纳米平台
- 用于癌症免疫治疗和基因编辑的纳米医学
- 用于癌症成像和精准肿瘤学的诊疗一体化纳米粒子
(注:本专题还接受多种文章类型,如简报研究、数据报告、综述等,具体见原页面。关键词:纳米医学、癌症细胞生物学、靶向药物递送、肿瘤微环境、转化肿瘤学。所有投稿必须符合所在栏目和期刊的范围。)
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