多功能纳米材料在肿瘤放疗增敏中的应用

龚林吉 谢佳妮 朱双 谷战军 赵宇亮

引用本文: 龚林吉,  谢佳妮,  朱双,  谷战军,  赵宇亮. 多功能纳米材料在肿瘤放疗增敏中的应用[J]. 物理化学学报, 2018, 34(2): 140-167. doi: 10.3866/PKU.WHXB201707174 shu
Citation:  GONG Linji,  XIE Jiani,  ZHU Shuang,  GU Zhanjun,  ZHAO Yuliang. Application of Multifunctional Nanomaterials in Tumor Radiosensitization[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2018, 34(2): 140-167. doi: 10.3866/PKU.WHXB201707174 shu

多功能纳米材料在肿瘤放疗增敏中的应用

  • 基金项目:

    国家重点基础研究发展计划(2016YFA0201600,2016YFA0202104,2015CB932104),国家自然科学基金(31571015,11621505,11435002,21320102003)及中国科学院青年创新促进会基金(2013007)资助

摘要: 放射治疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法,目前已成为临床上最常用、最有效的恶性肿瘤治疗手段之一。但放射治疗仍存在辐射剂量高、对健康组织副作用大,特别是肿瘤细胞放射抵抗性强等缺点。随着纳米医学的发展,多功能纳米放疗增敏剂为增强肿瘤细胞放射敏感性、提高放疗效果提供了新机遇。本文结合纳米材料在放疗增敏中的优势和潜能,概括了纳米放疗增敏剂的主要类型和目前已进入临床实验的一些实例,简述了多功能纳米放疗增敏剂在肿瘤放射治疗中的应用,并归纳了纳米材料增敏放疗的主要途径和影响因素。最后总结和展望了多功能纳米放疗增敏剂面临的挑战和发展前景。

English

    1. [1]

      (1) Chen, W.; Zheng, R.; Baade, P. D.; Zhang, S.; Zeng, H.; Bray, F.; Jemal, A.; Yu, X. Q.; He, J. CA Cancer J. Clin. 2016, 66, 115. doi: 10.3322/caac.21338

    2. [2]

      (2) Jaffray, D. A. Nat. Rev. Clin. Oncol. 2012, 9, 688. doi: 10.1038/nrclinonc.2012.194

    3. [3]

      (3) Herrera, F. G.; Bourhis, J.; Coukos, G. CA Cancer J. Clin. 2017, 67, 65. doi: 10.3322/caac.21358

    4. [4]

      (4) Schaue, D.; McBride, W. H. Nat. Rev. Clin. Oncol. 2015, 12, 527. doi: 10.1038/nrclinonc.2015.120

    5. [5]

      (5) Atun, R.; Jaffray, D. A.; Barton, M. B.; Bray, F.; Baumann, M.; Vikram, B.; Hanna, T. P.; Knaul, F. M.; Lievens, Y.; Lui, T. Y.; Milosevic, M.; O'Sullivan, B.; Rodin, D. L.; Rosenblatt, E.; Van Dyk, J.; Yap, M. L.; Zubizarreta, E.; Gospodarowicz, M. Lancet Oncol. 2015, 16, 1153. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00222-3

    6. [6]

      (6) Baumann, M.; Krause, M.; Overgaard, J.; Debus, J.; Bentzen, S. M.; Daartz, J.; Richter, C.; Zips, D.; Bortfeld, T. Nat. Rev. Cancer 2016, 16, 234. doi: 10.1038/nrc.2016.18

    7. [7]

      (7) Connell, P. P.; Hellman, S. Cancer Res. 2009, 69, 383. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-07-6871

    8. [8]

      (8) Detappe, A.; Kunjachan, S.; Sancey, L.; Motto-Ros, V.; Biancur, D.; Drane, P.; Guieze, R.; Makrigiorgos, G. M.; Tillement, O.; Langer, R.; Berbeco, R. J. Control. Release 2016, 238, 103. doi: 10.1016/j.jconrel.2016.07.021

    9. [9]

      (9) Babaei, M.; Ganjalikhani, M. Bioimpacts 2014, 4, 15. doi: 10.5681/bi.2014.003

    10. [10]

      (10) Dang, Y. Z.; Fei, J. X. J. Mod. Oncol. 2008, 16, 492. [党亚正, 费 晋秀. 现代肿瘤医学, 2008, 16, 492.] doi: 10.3969/j.issn.1672-4992.2008.03.072

    11. [11]

      (11) Liu, S.; Jiang, Y. X.; Xiong, W.; Fu, F. L. J. Int. Oncol. 2014, 41, 747. [刘珊, 蒋永新, 熊伟, 付凤莲. 国际肿瘤学杂志, 2014, 41, 747.] doi: 10.3760/cma.j.issn.1673-422X.2014.10.009

    12. [12]

      (12) Ogawa, Y. Cancers 2016, 8, 28. doi: 10.3390/cancers8030028

    13. [13]

      (13) Qian, Y.; Ma, J. F.; Cao, B. Q.; Shao, J. F. Shandong Med. J. 2013, 53, 79. [钱宇, 马建芬, 曹博强, 邵君飞. 山东医药, 2013, 53, 79.] doi: 10.3969/j.issn.1002-266X.2013.48.033

    14. [14]

      (14) Li, X. Y.; Liu, F. X.; Ren, Q. L.; Li, S. L. Mod. Prev. Med. 2011, 38, 3285. [李晓愚, 刘方欣, 任庆兰, 李少林. 现代预防医学, 2011, 38, 3285.]

    15. [15]

      (15) Xu, X. B.; Xu, Z. J.; Zhu, X. F. Med. Recapitulate 2011, 17, 3248. [许雪波, 徐志坚, 祝晓芬. 医学综述, 2011, 17, 3248.]

    16. [16]

      (16) Xu, J.; Gao, J. Q.; Wei, Q. C. J. Nanomater. 2016, 2016, 1. doi: 10.1155/2016/8507924

    17. [17]

      (17) Kunz-Schughart, L. A.; Dubrovska, A.; Peitzsch, C.; Ewe, A.; Aigner, A.; Schellenburg, S.; Muders, M. H.; Hampel, S.; Cirillo, G.; Iemma, F.; Tietze, R.; Alexiou, C.; Stephan, H.; Zarschler, K.; Vittorio, O.; Kavallaris, M.; Parak, W. J.; Madler, L.; Pokhrel, S. Biomaterials 2017, 120, 155. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.12.010

    18. [18]

      (18) Sehedic, D.; Cikankowitz, A.; Hindre, F.; Davodeau, F.; Garcion, E. Trends Pharmacol. Sci. 2015, 36, 236. doi: 10.1016/j.tips.2015.02.002

    19. [19]

      (19) Su, X. Y.; Liu, P. D.; Wu, H.; Gu, N. Cancer Biol. Med. 2014, 11, 86. doi: 10.7497/j.issn.2095-3941.2014.02.003

    20. [20]

      (20) Wang, Y.; Liang, R.; Fang, F. J. Nanosci. Nanotechnol. 2015, 15, 5487. doi: 10.1166/jnn.2015.10617

    21. [21]

      (21) Pottier, A.; Borghi, E.; Levy, L. Anticancer Res. 2014, 34, 443.

    22. [22]

      (22) Withers, N. J.; Plumley, J. B.; Akins, B. A.; Rivera, A. C.; Medina, G.; Smolyakov, G. A.; Timmins, G. S.; Osinski, M. Radiation Sensitivity Enhancement in Cells Using High-Z Nanoparticles. In Conference on Colloidal Quantum Dots for Biomedical Applications V, San Francisco, California, United States, Jan 23– 25, 2010; Osinski, M., Parak, W. J., Jovin, T. M., Yamamoto, K. Eds.; 2010; p 75750Z. doi: 10.1117/12.848944

    23. [23]

      (23) Paunesku, T.; Gutiontov, S.; Brown, K.; Woloschak, G. E., Radiosensitization and Nanoparticles. In Nanotechnology-Based Precision Tools for the Detection and Treatment of Cancer; Mirkin, C. A., Meade, T. J., Petrosko, S. H., Stegh, A. H. Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2015; pp 151–171. doi: 10.1007/978-3-319-16555-4_7

    24. [24]

      (24) Kwatra, D.; Venugopal, A.; Anant, S. Transl. Cancer Res. 2013, 2, 330. doi: 10.3978/j.issn.2218-676X.2013.08.06

    25. [25]

      (25) Wang, A. Z.; Tepper, J. E. J. Clin. Oncol. 2014, 32, 2879. doi: 10.1200/JCO.2014.55.0699

    26. [26]

      (26) Al Zaki, A.; Cormode, D.; Tsourkas, A.; Dorsey, J. F., Increasing the Therapeutic Efficacy of Radiotherapy Using Nanoparticles. In Increasing the Therapeutic Ratio of Radiotherapy; Tofilon, P. J.; Camphausen, K., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2017; pp 241–265. doi: 10.1007/978-3-319-40854-5_10

    27. [27]

      (27) Mi, Y.; Shao, Z.; Vang, J.; Kaidar-Person, O.; Wang, A. Z. Cancer Nanotechnol. 2016, 7, 11. doi: 10.1186/s12645-016-0024-7

    28. [28]

      (28) Calugaru, V.; Magne, N.; Herault, J.; Bonvalot, S.; Le Tourneau, C.; Thariat, J. Bull. Cancer 2015, 102, 83. doi: 10.1016/j.bulcan.2014.10.002

    29. [29]

      (29) Retif, P.; Pinel, S.; Toussaint, M.; Frochot, C.; Chouikrat, R.; Bastogne, T.; Barberi-Heyob, M. Theranostics 2015, 5, 1030. doi: 10.7150/thno.11642

    30. [30]

      (30) Yang, X.; Yang, M.; Pang, B.; Vara, M.; Xia, Y. Chem. Rev. 2015, 115, 10410. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00193

    31. [31]

      (31) Hernandez-Rivera, M.; Kumar, I.; Cho, S. Y.; Cheong, B. Y.; Pulikkathara, M. X.; Moghaddam, S. E.; Whitmire, K. H.; Wilson, L. J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5709. doi: 10.1021/acsami.6b12768

    32. [32]

      (32) Popovtzer, A.; Mizrachi, A.; Motiei, M.; Bragilovski, D.; Lubimov, L.; Levi, M.; Hilly, O.; Ben-Aharon, I.; Popovtzer, R. Nanoscale 2016, 8, 2678. doi: 10.1039/C5NR07496G

    33. [33]

      (33) Li, M.; Zhao, Q.; Yi, X.; Zhong, X.; Song, G.; Chai, Z.; Liu, Z.; Yang, K. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 9557. doi: 10.1021/acsami.5b11588

    34. [34]

      (34) Rosa, S.; Connolly, C.; Schettino, G.; Butterworth, K. T.; Prise, K. M. Cancer Nanotechnol. 2017, 8, 2. doi: 10.1186/s12645-017-0026-0

    35. [35]

      (35) Lin, Y.; McMahon, S. J.; Paganetti, H.; Schuemann, J. Phys. Med. Biol. 2015, 60, 4149. doi: 10.1088/0031-9155/60/10/4149

    36. [36]

      (36) Yao, X.; Huang, C.; Chen, X.; Yi, Z.; Sanche, L. J. Biomed. Nanotechnol. 2015, 11, 478. doi: 10.1166/jbn.2015.1922

    37. [37]

      (37) Yi, X.; Chen, L.; Zhong, X.; Gao, R.; Qian, Y.; Wu, F.; Song, G.; Chai, Z.; Liu, Z.; Yang, K. Nano Res. 2016, 9, 3267. doi: 10.1007/s12274-016-1205-8

    38. [38]

      (38) Chang, Y.; He, L.; Li, Z.; Zeng, L.; Song, Z.; Li, P.; Chan, L.; You, Y.; Yu, X. F.; Chu, P. K.; Chen, T. ACS Nano 2017, 11, 4848. doi: 10.1021/acsnano.7b01346

    39. [39]

      (39) Ma, N.; Jiang, Y. W.; Zhang, X.; Wu, H.; Myers, J. N.; Liu, P.; Jin, H.; Gu, N.; He, N.; Wu, F. G.; Chen, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 28480. doi: 10.1021/acsami.6b10132

    40. [40]

      (40) Roa, W.; Zhang, X.; Guo, L.; Shaw, A.; Hu, X.; Xiong, Y.; Gulavita, S.; Patel, S.; Sun, X.; Chen, J.; Moore, R.; Xing, J. Z. Nanotechnology 2009, 20, 375101. doi: 10.1088/0957-4484/20/37/375101

    41. [41]

      (41) Chithrani, D. B.; Jelveh, S.; Jalali, F.; van Prooijen, M.; Allen, C.; Bristow, R. G.; Hill, R. P.; Jaffray, D. A. Radiat. Res. 2010, 173, 719. doi: 10.1667/RR1984.1

    42. [42]

      (42) Kim, M. S.; Lee, E. J.; Kim, J. W.; Chung, U. S.; Koh, W. G.; Keum, K. C.; Koom, W. S. Radiat. Oncol. J. 2016, 34, 230. doi: 10.3857/roj.2016.01788

    43. [43]

      (43) Her, S.; Jaffray, D. A.; Allen, C. Adv. Drug. Deliv. Rev. 2017, 109, 84. doi: 10.1016/j.addr.2015.12.012

    44. [44]

      (44) Butterworth, K. T.; McMahon, S. J.; Currell, F. J.; Prise, K. M. Nanoscale 2012, 4, 4830. doi: 10.1039/c2nr31227a

    45. [45]

      (45) Jeremic, B.; Aguerri, A. R.; Filipovic, N. Clin. Transl. Oncol. 2013, 15, 593. doi: 10.1007/s12094-013-1003-7

    46. [46]

      (46) Hainfeld, J. F.; Dilmanian, F. A.; Slatkin, D. N.; Smilowitz, H. M. J. Pharm. Pharmacol. 2008, 60, 977. doi: 10.1211/jpp.60.8.0005

    47. [47]

      (47) Schuemann, J.; Berbeco, R.; Chithrani, D. B.; Cho, S. H.; Kumar, R.; McMahon, S. J.; Sridhar, S.; Krishnan, S. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2016, 94, 189. doi: 10.1016/j.ijrobp.2015.09.032

    48. [48]

      (48) Ma, N.; Wu, F. G.; Zhang, X.; Jiang, Y. W.; Jia, H. R.; Wang, H. Y.; Li, Y. H.; Liu, P.; Gu, N.; Chen, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 13037. doi: 10.1021/acsami.7b01112

    49. [49]

      (49) Zhang, X. D.; Wu, D.; Shen, X.; Chen, J.; Sun, Y. M.; Liu, P. X.; Liang, X. J. Biomaterials 2012, 33, 6408. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.05.047

    50. [50]

      (50) Hainfeld, J. F.; Slatkin, D. N.; Smilowitz, H. M. Phys. Med. Biol. 2004, 49, N309. doi: 10.1088/0031-9155/49/18/N03

    51. [51]

      (51) Liu, P.; Huang, Z.; Chen, Z.; Xu, R.; Wu, H.; Zang, F.; Wang, C.; Gu, N. Nanoscale 2013, 5, 11829. doi: 10.1039/C3NR01351K

    52. [52]

      (52) Wu, H.; Lin, J.; Liu, P.; Huang, Z.; Zhao, P.; Jin, H.; Ma, J.; Wen, L.; Gu, N. Biomaterials 2016, 101, 1. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.05.031

    53. [53]

      (53) Liu, P.; Jin, H.; Guo, Z.; Ma, J.; Zhao, J.; Li, D.; Wu, H.; Gu, N. Int. J. Nanomed. 2016, 11, 5003. doi: 10.2147/ijn.s115473

    54. [54]

      (54) Wu, H.; Lin, J.; Liu, P.; Huang, Z.; Zhao, P.; Jin, H.; Wang, C.; Wen, L.; Gu, N. Biomaterials 2015, 62, 47. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.05.033

    55. [55]

      (55) Erika, P.; Samuel, L.; Hynd, R.; Noriko, U.; Katsumi, K.; Yoshiya, F.; Claude Le, S.; Sandrine, L. Nanotechnology 2010, 21, 085103. doi: 10.1088/0957-4484/21/8/085103

    56. [56]

      (56) Detappe, A.; Lux, F.; Tillement, O. Nanomedicine (Lond) 2016, 11, 997. doi: 10.2217/nnm.16.38

    57. [57]

      (57) Lux, F.; Sancey, L.; Bianchi, A.; Cremillieux, Y.; Roux, S.; Tillement, O. Nanomedicine (Lond) 2015, 10, 1801. doi: 10.2217/nnm.15.30

    58. [58]

      (58) Preihs, C.; Arambula, J. F.; Magda, D.; Jeong, H.; Yoo, D.; Cheon, J.; Siddik, Z. H.; Sessler, J. L. Inorg. Chem. 2013, 52, 12184. doi: 10.1021/ic400226g

    59. [59]

      (59) Detappe, A.; Kunjachan, S.; Rottmann, J.; Robar, J.; Tsiamas, P.; Korideck, H.; Tillement, O.; Berbeco, R. Cancer Nanotechnol. 2015, 6, 4. doi: 10.1186/s12645-015-0012-3

    60. [60]

      (60) Miladi, I.; Le Duc, G.; Kryza, D.; Berniard, A.; Mowat, P.; Roux, S.; Taleb, J.; Bonazza, P.; Perriat, P.; Lux, F.; Tillement, O.; Billotey, C.; Janier, M. J. Biomater. Appl. 2013, 28, 385. doi: 10.1177/0885328212454315

    61. [61]

      (61) Miladi, I.; Aloy, M. T.; Armandy, E.; Mowat, P.; Kryza, D.; Magne, N.; Tillement, O.; Lux, F.; Billotey, C.; Janier, M.; Rodriguez-Lafrasse, C. Nanomedicine 2015, 11, 247. doi: 10.1016/j.nano.2014.06.013

    62. [62]

      (62) Stefancikova, L.; Lacombe, S.; Salado, D.; Porcel, E.; Pagacova, E.; Tillement, O.; Lux, F.; Depes, D.; Kozubek, S.; Falk, M. J. Nanobiotechnol. 2016, 14, 63. doi: 10.1186/s12951-016-0215-8

    63. [63]

      (63) Dufort, S.; Le Duc, G.; Salome, M.; Bentivegna, V.; Sancey, L.; Brauer-Krisch, E.; Requardt, H.; Lux, F.; Coll, J. L.; Perriat, P.; Roux, S.; Tillement, O. Sci. Rep. 2016, 6, 29678. doi: 10.1038/srep29678

    64. [64]

      (64) Mowat, P.; Mignot, A.; Rima, W.; Lux, F.; Tillement, O.; Roulin, C.; Dutreix, M.; Bechet, D.; Huger, S.; Humbert, L.; Barberi-Heyob, M.; Aloy, M. T.; Armandy, E.; Rodriguez-Lafrasse, C.; Le Duc, G.; Roux, S.; Perriat, P. J. Nanosci. Nanotechnol. 2011, 11, 7833. doi: 10.1166/jnn.2011.4725

    65. [65]

      (65) Sancey, L.; Kotb, S.; Truillet, C.; Appaix, F.; Marais, A.; Thomas, E.; van der Sanden, B.; Klein, J. P.; Laurent, B.; Cottier, M.; Antoine, R.; Dugourd, P.; Panczer, G.; Lux, F.; Perriat, P.; Motto-Ros, V.; Tillement, O. ACS Nano 2015, 9, 2477. doi: 10.1021/acsnano.5b00552

    66. [66]

      (66) Verry, C.; Dufort, S.; Barbier, E. L.; Montigon, O.; Peoc'h, M.; Chartier, P.; Lux, F.; Balosso, J.; Tillement, O.; Sancey, L.; Le Duc, G. Nanomedicine (Lond) 2016, 11, 2405. doi: 10.2217/nnm-2016-0203

    67. [67]

      (67) Dufort, S.; Bianchi, A.; Henry, M.; Lux, F.; Le Duc, G.; Josserand, V.; Louis, C.; Perriat, P.; Crémillieux, Y.; Tillement, O.; Coll, J. L. Small 2015, 11, 215. doi: 10.1002/smll.201401284

    68. [68]

      (68) Butterworth, K. T.; Nicol, J. R.; Ghita, M.; Rosa, S.; Chaudhary, P.; McGarry, C. K.; McCarthy, H. O.; Jimenez-Sanchez, G.; Bazzi, R.; Roux, S.; Tillement, O.; Coulter, J. A.; Prise, K. M. Nanomedicine (Lond) 2016, 11, 2035. doi: 10.2217/nnm-2016-0062

    69. [69]

      (69) Coulter, J. A.; Butterworth, K. T.; Jain, S. Br. J. Radiol. 2015, 88, 20150256. doi: 10.1259/bjr.20150256

    70. [70]

      (70) Luchette, M.; Korideck, H.; Makrigiorgos, M.; Tillement, O.; Berbeco, R. Nanomedicine 2014, 10, 1751. doi: 10.1016/j.nano.2014.06.004

    71. [71]

      (71) Lux, F.; Detappe, A.; Dufort, S.; Sancey, L.; Louis, C.; Carme, S.; Tillement, O. Cancer Radiother. 2015, 19, 508. doi: 10.1016/j.canrad.2015.05.019

    72. [72]

      (72) Detappe, A.; Thomas, E.; Tibbitt, M. W.; Kunjachan, S.; Zavidij, O.; Parnandi, N.; Reznichenko, E.; Lux, F.; Tillement, O.; Berbeco, R. Nano Lett. 2017, 17, 1733. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b05055

    73. [73]

      (73) Sancey, L.; Lux, F.; Kotb, S.; Roux, S.; Dufort, S.; Bianchi, A.; Cremillieux, Y.; Fries, P.; Coll, J. L.; Rodriguez-Lafrasse, C.; Janier, M.; Dutreix, M.; Barberi-Heyob, M.; Boschetti, F.; Denat, F.; Louis, C.; Porcel, E.; Lacombe, S.; Le Duc, G.; Deutsch, E.; Perfettini, J. L.; Detappe, A.; Verry, C.; Berbeco, R.; Butterworth, K. T.; McMahon, S. J.; Prise, K. M.; Perriat, P.; Tillement, O. Br. J. Radiol. 2014, 87, 20140134. doi: 10.1259/bjr.20140134

    74. [74]

      (74) Fries, P.; Morr, D.; Mueller, A.; Lux, F.; Tillement, O.; Massmann, A.; Seidel, R.; Schaefer, T.; Menger, M. D.; Schneider, G.; Buecker, A. Rofo-Fortschr. Gebiet Rontgenstrahlen Bildgeb. Verfahr. 2015, 187, 1108. doi: 10.1055/s-0035-1553500

    75. [75]

      (75) Le Duc, G.; Roux, S.; Paruta-Tuarez, A.; Dufort, S.; Brauer, E.; Marais, A.; Truillet, C.; Sancey, L.; Perriat, P.; Lux, F.; Tillement, O. Cancer Nanotechnol. 2014, 5, 4. doi: 10.1186/s12645-014-0004-8

    76. [76]

      (76) Jayaraman, V.; Bhavesh, G.; Chinnathambi, S.; Ganesan, S.; Aruna, P. Mater. Express 2014, 4, 375. doi: 10.1166/mex.2014.1190

    77. [77]

      (77) Maggiorella, L.; Barouch, G.; Devaux, C.; Pottier, A.; Deutsch, E.; Bourhis, J.; Borghi, E.; Levy, L. Future Oncol. 2012, 8, 1167. doi: 10.2217/fon.12.96

    78. [78]

      (78) Dorvel, B. R.; Reddy, B., Jr.; Go, J.; Duarte Guevara, C.; Salm, E.; Alam, M. A.; Bashir, R. ACS Nano 2012, 6, 6150. doi: 10.1021/nn301495k

    79. [79]

      (79) McGinnity, T. L.; Dominguez, O.; Curtis, T. E.; Nallathamby, P. D.; Hoffman, A. J.; Roeder, R. K. Nanoscale 2016, 8, 13627. doi: 10.1039/c6nr03217f

    80. [80]

      (80) Maggiorella, L.; Barouch, G.; Devaux, C.; Pottier, A.; Deutsch, E.; Bourhis, J.; Borghi, E.; Levy, L. Eur. J. Cancer 2011, 47, S189. doi: 10.1016/s0959-8049(11)70959-5

    81. [81]

      (81) Bonvalot, S.; Le Pechoux, C.; De Baere, T.; Kantor, G.; Buy, X.; Stoeckle, E.; Terrier, P.; Sargos, P.; Coindre, J. M.; Lassau, N.; Ait Sarkouh, R.; Dimitriu, M.; Borghi, E.; Levy, L.; Deutsch, E.; Soria, J. C. Clin. Cancer Res. 2017, 23, 908. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-1297

    82. [82]

      (82) Pottier, A.; Borghi, E.; Levy, L. Br. J. Radiol. 2015, 88. doi: 10.1259/bjr.20150171

    83. [83]

      (83) Marill, J.; Anesary, N. M.; Zhang, P.; Vivet, S.; Borghi, E.; Levy, L.; Pottier, A. Radiat. Oncol. 2014, 9, 150. doi: 10.1186/1748-717X-9-150

    84. [84]

      (84) Pottier, A.; Borghi, E.; Levy, L. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2015, 468, 471. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.09.027

    85. [85]

      (85) Kamaly, N.; He, J. C.; Ausiello, D. A.; Farokhzad, O. C. Nat. Rev. Nephrol. 2016, 12, 738. doi: 10.1038/nrneph.2016.156

    86. [86]

      (86) Bobo, D.; Robinson, K. J.; Islam, J.; Thurecht, K. J.; Corrie, S. R. Pharm. Res. 2016, 33, 2373. doi: 10.1007/s11095-016-1958-5

    87. [87]

      (87) Chen, M. H.; Hanagata, N.; Ikoma, T.; Huang, J. Y.; Li, K. Y.; Lin, C. P.; Lin, F. H. Acta Biomater. 2016, 37, 165. doi: 10.1016/j.actbio.2016.04.004

    88. [88]

      (88) Chu, S. H.; Karri, S.; Ma, Y. B.; Feng, D. F.; Li, Z. Q. Neuro-Oncology 2013, 15, 880. doi: 10.1093/neuonc/not030

    89. [89]

      (89) Liu, J.; Yang, Y.; Zhu, W.; Yi, X.; Dong, Z.; Xu, X.; Chen, M.; Yang, K.; Lu, G.; Jiang, L.; Liu, Z. Biomaterials 2016, 97, 1. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.04.034

    90. [90]

      (90) Oh, M. H.; Lee, N.; Kim, H.; Park, S. P.; Piao, Y.; Lee, J.; Jun, S. W.; Moon, W. K.; Choi, S. H.; Hyeon, T. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5508. doi: 10.1021/ja200120k

    91. [91]

      (91) Lee, N.; Cho, H. R.; Oh, M. H.; Lee, S. H.; Kim, K.; Kim, B. H.; Shin, K.; Ahn, T. Y.; Choi, J. W.; Kim, Y. W.; Choi, S. H.; Hyeon, T. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10309. doi: 10.1021/ja3016582

    92. [92]

      (92) Liu, Y.; Bao, C.; Wismeijer, D.; Wu, G. Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. 2015, 49, 323. doi: 10.1016/j.msec.2015.01.007

    93. [93]

      (93) Lu, Y. C.; Yang, C. X.; Yan, X. P. Nanoscale 2015, 7, 17929. doi: 10.1039/c5nr05623c

    94. [94]

      (94) Morrison, R.; Thompson, J.; Bird, L.; Hill, M. A.; Townley, H. J. Mater. Sci. Mater. Med. 2015, 26, 218. doi: 10.1007/s10856-015-5549-5

    95. [95]

      (95) Crowder, J. M.; Bates, N.; Roberts, J.; Torres, A. S.; Bonitatibus, P. J. J. Anal. At. Spectrom. 2016, 31, 1311. doi: 10.1039/c5ja00446b

    96. [96]

      (96) Jin, Y.; Li, Y.; Ma, X.; Zha, Z.; Shi, L.; Tian, J.; Dai, Z. Biomaterials 2014, 35, 5795. doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.03.086

    97. [97]

      (97) Jin, Y.; Ma, X.; Feng, S.; Liang, X.; Dai, Z.; Tian, J.; Yue, X. Bioconjug. Chem. 2015, 26, 2530. doi: 10.1021/acs.bioconjchem.5b00551

    98. [98]

      (98) Rathnayake, S.; Mongan, J.; Torres, A. S.; Colborn, R.; Gao, D. W.; Yeh, B. M.; Fu, Y. Contrast Media Mol. Imaging 2016, 11, 254. doi: 10.1002/cmmi.1687

    99. [99]

      (99) Xiao, Q.; Bu, W.; Ren, Q.; Zhang, S.; Xing, H.; Chen, F.; Li, M.; Zheng, X.; Hua, Y.; Zhou, L.; Peng, W.; Qu, H.; Wang, Z.; Zhao, K.; Shi, J. Biomaterials 2012, 33, 7530. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.06.028

    100. [100]

      (100) Jin, Y.; Ma, X.; Zhang, S.; Meng, H.; Xu, M.; Yang, X.; Xu, W.; Tian, J. Cancer Lett. 2017, 397, 61. doi: 10.1016/j.canlet.2017.03.030

    101. [101]

      (101) Freedman, J. D.; Lusic, H.; Snyder, B. D.; Grinstaff, M. W. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2014, 53, 8406. doi: 10.1002/anie.201404519

    102. [102]

      (102) He, W. Y.; Ai, K. L.; Lu, L. H. Sci. China Chem. 2015, 58, 753. doi: 10.1007/s11426-015-5351-8

    103. [103]

      (103) Park, C.; Kim, S.; Kim, H. E.; Jang, T. S. Surf. Coat. Technol. 2016, 305, 139. doi: 10.1016/j.surfcoat.2016.08.014

    104. [104]

      (104) Brown, R.; Tehei, M.; Oktaria, S.; Briggs, A.; Stewart, C.; Konstantinov, K.; Rosenfeld, A.; Corde, S.; Lerch, M. Part. Part. Syst. Charact. 2014, 31, 500. doi: 10.1002/ppsc.201300276

    105. [105]

      (105) Song, G.; Chao, Y.; Chen, Y.; Liang, C.; Yi, X.; Yang, G.; Yang, K.; Cheng, L.; Zhang, Q.; Liu, Z. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8243. doi: 10.1002/adfm.201603845

    106. [106]

      (106) Song, G.; Chen, Y.; Liang, C.; Yi, X.; Liu, J.; Sun, X.; Shen, S.; Yang, K.; Liu, Z. Adv. Mater. 2016, 28, 7143. doi: 10.1002/adma.201602111

    107. [107]

      (107) Song, G.; Ji, C.; Liang, C.; Song, X.; Yi, X.; Dong, Z.; Yang, K.; Liu, Z. Biomaterials 2017, 112, 257. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.10.020

    108. [108]

      (108) Briand, G. G.; Burford, N. Chem. Rev. 1999, 99, 2601. doi: 10.1021/cr980425s

    109. [109]

      (109) Chellan, P.; Sadler, P. J. Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci. 2015, 373. doi: 10.1098/rsta.2014.0182

    110. [110]

      (110) Hossain, M.; Su, M. J. Phys. Chem. C 2011, 116, 23047. doi: 10.1021/jp306543q

    111. [111]

      (111) Yu, X.; Li, A.; Zhao, C.; Yang, K.; Chen, X.; Li, W. ACS Nano 2017, 11, 3990. doi: 10.1021/acsnano.7b00476

    112. [112]

      (112) Yong, Y.; Cheng, X.; Bao, T.; Zu, M.; Yan, L.; Yin, W.; Ge, C.; Wang, D.; Gu, Z.; Zhao, Y. ACS Nano 2015, 9, 12451. doi: 10.1021/acsnano.5b05825

    113. [113]

      (113) Qiu, J. J.; Xiao, Q. F.; Zheng, X. P.; Zhang, L. B.; Xing, H. Y.; Ni, D. L.; Liu, Y. Y.; Zhang, S. J.; Ren, Q. G.; Hua, Y. Q.; Zhao, K. L.; Bu, W. B. Nano Res. 2015, 8, 3580. doi: 10.1007/s12274-015-0858-z

    114. [114]

      (114) Gong, L.; Yan, L.; Zhou, R.; Xie, J.; Wu, W.; Gu, Z. J. Mater. Chem. B 2017, 5, 1873. doi: 10.1039/c7tb00195a

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  37
  • 文章访问数:  1747
  • HTML全文浏览量:  266
文章相关
  • 收稿日期:  2017-05-29
  • 修回日期:  2017-06-28
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章