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放射治疗是临床肿瘤治疗常用的一种治疗策略,包括将放射性核素注射或植入体内的核素内放疗以及利用外界的射线(如X射线)对肿瘤部位进行照射的外照射放疗两大类.由于氧分子在电离辐射杀伤肿瘤细胞的过程中发挥着重要的作用,而实体肿瘤内部却普遍存在乏氧的微环境,肿瘤乏氧是导致其对放疗耐受的重要原因之一.近年来,随着生物材料和纳米技术的发展,一系列有效调控和逆转肿瘤乏氧微环境的技术被报道.本文将介绍近年来发展的基于纳米生物材料的肿瘤乏氧调控策略及其在放疗增敏中的应用,并对该类技术未来的临床应用进行展望和讨论.

作者:赵琪;刘庄

来源:肿瘤防治研究 2021 年 48卷 2期

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赵琪;刘庄
来源:
肿瘤防治研究 2021 年 48卷 2期
标签:
纳米技术 生物材料 肿瘤乏氧 肿瘤放疗
放射治疗是临床肿瘤治疗常用的一种治疗策略,包括将放射性核素注射或植入体内的核素内放疗以及利用外界的射线(如X射线)对肿瘤部位进行照射的外照射放疗两大类.由于氧分子在电离辐射杀伤肿瘤细胞的过程中发挥着重要的作用,而实体肿瘤内部却普遍存在乏氧的微环境,肿瘤乏氧是导致其对放疗耐受的重要原因之一.近年来,随着生物材料和纳米技术的发展,一系列有效调控和逆转肿瘤乏氧微环境的技术被报道.本文将介绍近年来发展的基于纳米生物材料的肿瘤乏氧调控策略及其在放疗增敏中的应用,并对该类技术未来的临床应用进行展望和讨论.