声动力研究

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声动力疗法促肿瘤细胞凋亡的研究进展

声动力疗法促肿瘤细胞凋亡的研究进展

声动力疗法促肿瘤细胞凋亡的研究进展邱建涛【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2012(18)13【摘要】Tumor is one of the major diseases that endanger human health. In recent years,it was found that inducing tumor cell apoptosis is more ideal tumor treatment. Sonodynamic therapy is a promising new technique for killing tumor cells based on the synergistic interactions of ultrasound and sonosensitizers. Studies have shown that sonodynamic therapy can change the structure of the cell membrane, destroy the cytoskel-eton and change the membrane potential which induce mitochondrial membrane damage and calcium channel change. It can also raise the expression of Bax, cytochrome C,caspase-3 and caspase-9, thereby promoting tumor cell apoptosis.%肿瘤是危害人类健康的主要疾病之一,近年来,人们发现诱导肿瘤细胞凋亡是更加理想的肿瘤治疗方法.声动力疗法是一种以超声和声敏剂的协同作用为基础的治疗肿瘤的新方法.声动力疗法能够改变细胞的膜结构,破坏细胞骨架以及改变细胞膜电位,导致线粒体膜受损和钙离子通道发生变化,并且上调Bax、细胞色素C、caspase-3、caspase-9的表达,从而促进肿瘤细胞凋亡.【总页数】3页(P2070-2072)【作者】邱建涛【作者单位】哈尔滨医科大学附属第一医院,哈尔滨,150001【正文语种】中文【中图分类】R730.5;R445.1【相关文献】1.通过抑制自噬作用增强声动力学疗法诱导的肿瘤细胞凋亡研究 [J], 冯晓兰;王攀;王筱冰2.线粒体凋亡通路在声动力学疗法诱导肿瘤细胞凋亡中的作用 [J], 张静;汤薇;王攀;赵萍;秦晓飞;张龙龙3.声动力疗法促肿瘤细胞凋亡的机制及研究进展 [J], 翟羽祺;关慧娟;孟鑫;岳琦4.声动力疗法诱导S180肿瘤细胞凋亡中相关蛋白的转定位和表达研究 [J], 汤薇;刘全宏5.He-Ne激光光动力学疗法诱导肿瘤细胞凋亡的研究进展 [J], 徐永伟;金鹏;马兴乾;李华涛;陈萌;刘云因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

声动力治疗肿瘤的研究进展

声动力治疗肿瘤的研究进展
Ab t a t e a s ft e p n ta i t fu ta o n , h r s n e d o n o c p h n d e u r i t a e y u i g sr c B c u e o h e er b l y o l s u d t e e i o n e fe d s o e w e e p t mo s r t d b sn i r e u t s u d Be i e ,u t s u d te t n e ie a e smp e n x e sv n a o e h t tx ct . h u l e o e l a o n . s s l a o n r ame td v c s r i l,i e p n ie a d h s l w rp o oo i i T e o t n ft r d r y i h s n d ma i h r p e e r h p o r s s c rid o r m u h f u s e t s t e s n d ma i h r p c a i o o y n c t e a y r s a c r g e s i a r n fo s c o r a p c s a h o o y n c t e a y me h n s h e e m,t s u d s n i v d cn r p r t n c o c ,t e s p r o i a a t r o t z t n a d t e s n d ma i t e a y wi o n e s ie me i i a p e a a o h ie h u e s n c p r me e p i ai n h o o y n c h r p t t l i mi o h oh r u rt a me tmeh d .r e r s a c e d n y o o o y n ct mo e t n sp i td o tt a h o o y n c t e mo e t n t o s h e e rh tn e c fs n d ma i u r a me ti on e u h t e s n d ma i t r r t t

声动力学疗法抗肿瘤的生物学效应研究

声动力学疗法抗肿瘤的生物学效应研究

疗 效 的 因素 之 一 , S sk 等 研 究 发 现 ,超 声 二 次 谐 波 和 基 aa i 波 叠 加 可 以增 强 声化 学 反 应 中 的 空化 效应 , 可 能 是 由于 复频 超 声辐 照 时 液 体 中 的 溶解 气 体 向空 化 核 内进 行 的 定 向扩 散 率 比使用 单频超 声时大得 多,从而 加快 了空化核 的膨胀 过程,
中国医学影像学杂志
C iee oma o Me iaI gn ・ 3 hn s u l f dclma ig J 85
述 评 与综 述 E i r ln eiw dt i dR ve o aa
Do. 1.9 9 .s. 0 —152 1.1 1 i 03 6  ̄i n1 55 8 .0 11. 0 - s 0 0
导致细胞 瞬时裂解,过低 的声功 率则没有抑制作用 。超 声损
伤 肿 瘤 细 胞 存 在 剂 量 阂 值 , 当声 波 剂 量 大 于 此 值 时 , 随着 声
强加大和辐照持续时 间延长 ,细胞存活率下 降,而声强愈大 ,
剂量 一 效应 关 系 愈 明 显 。 另 外 ,超 声 波 的类 型 也 是 影 响 S DT
11 热 效应 由于 生 物 组 织 具 有 声 吸 收 特 性 ,照 射 到 人 体 组 . 织 的 部 分 声 能 变 成 热 能 , 使 其 温 度 升 高 。肿 瘤 组 织 受 到 超 声 辐 射 后 , 由 于 肿 瘤 细 胞 排 列 又 很 密 集 ,其 吸 声 系 数 约 为 正 常
பைடு நூலகம்
及崩溃等一系列动力学过程。空化过程能够将能量不断地聚集
起 来 ,在气 泡 崩溃 瞬 间将 能 量释 放 出来 ,形成 异 乎 寻常 的 高温 、

声动力疗法治疗疾病的研究进展

声动力疗法治疗疾病的研究进展

•3700•杨凡,等声动力疗法治疗疾病的研究进展声动力疗法治疗疾病的研究进展杨凡,田宇航1程文The developmesr of sonodynamic herepy in treating diseasesYany Fyp,TXp YuPanu,Cnexp WenDepartmeni o Ultrosoonn,Cancss Hospitli o Harbin Mekicll Uuivessity,Heilongjiang Harbin13408(:Chinn.【Abstract]DeveOped from phopUy/amic/erapy(PDT):$020/丫”—0thempy(SDT)is a xew/on-invasive Oeat-mo/t/at h/kili tumor celf seOctiveR and specifichPm Recent studies showed/at SDT can treat solid tumor,Ou-kemig and a/ewscOwsis;remove proliferaPve scars ash kili ya/ogewic micworgasism.Ix this article:wo inSoducethe ypgwss of SDT is this4aspects;The mechanism of SDT,app/caPon of SDT,the comOixaPon Oetweox SDT asho/or/erapios;and the curre/t situatPn and future of SDT.【Key words i$0/0/丫;1—0/erapy:Ow fwquekcu ash inP/sity uPrasound)comOixaPon/erapyModern O/cology20327(20):3706-3709【指示性摘要】声动力疗法(8020/7;-10Rempy,SDT)是一种在光动力疗法(phoppy/nie/erapy,PDT)基础上发展起来的非侵入性治疗方法,可以选择性、特异性地杀伤肿瘤细胞。

声动力进展

声动力进展

sheng'dong'li'liao
Jpn J Cancer Res.1989,80(3):219-222
SDT后细胞变化
SDT优势
1.无创 2.穿透距离深 3.重复性好 4.成本低
声动力疗法的发展史
Life Sciences.2018,61(4):415-426
内容
CONTENTS 01 SDT的机制
3. 抗肿瘤及非甾体类抗炎药
阿霉素 顺铂 二代氟喹诺酮
4. 其他
5-ALA、 Ce6、 新型纳米分子和亚甲蓝等。
4. 其他
纳米颗粒。
4. 其他
中药:大黄素
内容
CONTENTS 01 SDT的机制
02 声敏剂的分类 03 应用现状及前景
SDT的应用
01
治疗肿瘤
03
抗菌
02 治疗动脉硬化
04
其他
1. SDT治疗肿瘤
Int J Hyperthermia. 2015,12 (6) :066007
SDT治疗胶质瘤
Ultrasonics Sonochemistry,2017,(37): 592–599
SDT治疗胶质瘤
Carpentier等在对15例复发性胶质母细胞瘤患者进行卡铂化 疗前应用声动力对肿瘤照射,可使药物更好的突破血脑屏障。
超声声能可以迅速增加组织液中的机械压力,导致组织液中微气泡产
生,气泡在极小的空间内增大破溃将声能释放时可破坏细胞骨架,直接杀
伤细胞。
Ultrason Sonochem, 2006, 13: 535- 542
2. 空化效应理论
声孔效应:在一定强度的超声作用下,空化的微气泡接近细胞膜,形 成声孔,改变细胞膜的流动性,增加细胞膜的通透性。

声动力疗法治疗肿瘤的机制及其声敏剂类型研究进展

声动力疗法治疗肿瘤的机制及其声敏剂类型研究进展

声动力疗法治疗肿瘤的机制及其声敏剂类型研究进展祁亚龙;张勇;高全立【摘要】声动力疗法(SDT)是一种新型无创性的肿瘤治疗方法,它将超声波和声敏剂结合起来发挥协同作用,通过超声空化效应、破坏细胞骨架、介导细胞凋亡、造成氧化损伤、增加药物转运、降低耐药性、免疫调节等多种机制发挥抗肿瘤作用.其中声敏剂发挥重要作用,它从最早的卟啉及其衍生物发展到目前的氧杂蒽类以及其他类型的声敏剂(包括微粒体型声敏剂、化疗药物类、作用于细胞骨架的声敏剂以及吖啶橙、姜黄素、抗生素等).国内外许多体内、体外实验均已证实,SDT对多种肿瘤细胞系均具有明显杀伤作用,在抗肿瘤治疗中具有广阔的应用前景.【期刊名称】《山东医药》【年(卷),期】2017(057)026【总页数】5页(P100-104)【关键词】声动力疗法;超声疗法;声敏剂;肿瘤【作者】祁亚龙;张勇;高全立【作者单位】郑州大学附属肿瘤医院,郑州 450008;郑州大学附属肿瘤医院,郑州450008;郑州大学附属肿瘤医院,郑州 450008【正文语种】中文【中图分类】R454.31989年Yumita等发现,超声波对S180和AH-130肿瘤细胞具有一定的破坏作用,而当加入血卟啉(HP)时,破坏作用进一步加强,因此提出声动力疗法(SDT)。

SDT是将超声波和声敏剂结合起来发挥协同作用,利用超声穿透深层组织,并精准聚焦于特定区域,来激活肿瘤组织富集并长时间潴留的声敏药物,显著增强定位区域药物的细胞毒作用,而把对周围正常组织的损伤降至最小,在非侵入性治疗深部肿瘤方面具有独特的优势。

经过20多年的发展,国内外许多体内、体外实验均证实了SDT对多种肿瘤细胞具有杀伤效应,SDT治疗体系逐渐建立并成熟。

现将SDT在肿瘤治疗中的机制、应用及声敏剂的类型综述如下。

1.1 超声空化作用超声波能够改变肿瘤细胞的骨架和细胞活性,具有一定的抗肿瘤作用[1~3]。

首先,超声波作用于液态介质,会产生直径1~10 μm的空化泡,这种独特的现象被称为超声空化作用[4]。

声动力技术在食品杀菌领域的研究进展

声动力技术在食品杀菌领域的研究进展

声动力技术在食品杀菌领域的研究进展邱建清,李世洋,叶倩文,林少玲,曾绍校*,胡嘉淼*(福建农林大学食品科学学院,福建省特种淀粉品质科学与加工技术重点实验室,福建福州 350002)摘 要:近年来,因误食不洁食物等原因导致人们感染致病菌的事件频发,致病菌不但严重危害了人类的生命安全,也一定程度上阻碍了食品、医疗等相关行业的发展。

传统灭菌方法虽然能够有效杀灭致病菌,但往往耗时耗力,特别是对食品行业,传统灭菌方法会对食品质构与风味造成破坏。

此外,抗生素滥用导致耐药致病菌的出现更是给人类带来了严峻的考验。

科学界一直致力于寻找更优杀菌方案,声动力技术是一种新型非热力杀菌技术,因其快速安全、穿透力强、生物灭活效果好而备受关注。

本文主要阐述了声动力杀菌技术的作用机理,着重分析了声敏剂、超声波等因素对声动力杀菌的影响以及研究进展,为声动力杀菌技术应用于食品安全领域提供一定的参考依据。

关键词:声动力技术;食源性致病菌;声敏剂Recent Progress in Sonodynamic Technology in the Field of Food SterilizationQIU Jianqing, LI Shiyang, YE Qianwen, LIN Shaoling, ZENG Shaoxiao*, HU Jiamiao* (Fujian Provincial Key Laboratory of Quality Science and Processing Technology in Special Starch, College of Food Science,Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)Abstract: In recent years, pathogenic infections related to the consumption of unhygienic foods have frequently occurred.Foodborne pathogens are not only seriously hazardous to human life, but also they hinder the development of food, medical and other related industries. Although the traditional sterilization methods can effectively kill pathogenic bacteria, they are often time-consuming and labor-intensive, especially for the food industry, they can damage the texture and flavor of foods. Besides, the emergence of drug-resistant pathogens due to antibiotics abuse poses a severe challenges to human beings. Continued scientific efforts have been made to explore better sterilization solutions. Sonodynamic sterilization technology is a new type of non-thermal sterilization technology, which has attracted much attention due to the advantages of being fast and safe, strong penetrability and good biological inactivation effect. This article summarizes the mechanism of sonodynamic sterilization technology, and analyzes the influence of sonosensitizer, ultrasonic and other factors on acoustic power sterilization as well as recent progress in this regard, which may provide a theoretical rationale for the application of sonodynamic sterilization technology in the food safety area.Keywords: sonodynamic technology; foodborne pathogenic bacteria; sonosensitizerDOI:10.7506/spkx1002-6630-20191008-018中图分类号:TS201.1 文献标志码:A 文章编号:1002-6630(2020)19-0245-08引文格式:邱建清, 李世洋, 叶倩文, 等. 声动力技术在食品杀菌领域的研究进展[J]. 食品科学, 2020, 41(19): 245-252. DOI:10.7506/ spkx1002-6630-20191008-018. QIU Jianqing, LI Shiyang, YE Qianwen, et al. Recent progress in sonodynamic technology in the field of food sterilization[J]. Food Science, 2020, 41(19): 245-252. (in Chinese with English abstract) DOI:10.7506/spkx1002-6630-20191008-018. 收稿日期:2019-10-08基金项目:国家自然科学基金青年科学基金项目(31801649);福建农林大学杰出青年科研人才计划项目(xjq201918);福建农林大学科技创新专项基金项目(CXZX2019101S)第一作者简介:邱建清(1995—)(ORCID: 0000-0002-9554-7038),女,硕士研究生,研究方向为农产品加工及贮藏工程。

声动力疗法的机制研究进展

声动力疗法的机制研究进展

·综述·声动力疗法(sonodynamic therapy,SDT)是一种组织穿透性良好、精度高、副作用小的无创治疗手段,其通过靶向照射病灶区的声敏剂触发特定效应,以物理和化学的机制诱导线粒体功能障碍、细胞程序性死亡、组织或细胞膜间隙的改变和调节免疫微环境[1-2]。

具体指利用超声局部定位的性质,将能量聚焦于恶性肿瘤发生部位,激活肿瘤细胞中的声敏剂,对于肿瘤的治疗具有较高选择性且对周围正常组织损伤较小,与传统放化疗相比展现出显著的优越性。

目前,对SDT机制的研究主要认为是通过空化效应和声敏剂促进活性氧(ROS)的产生和钙超载的出现,进而激活下游信号通路。

本文就空化效应和机械力效应产生ROS诱导钙超载途径进行综述。

一、空化效应空化效应是一种物理作用,其在超声波作用下引起微气泡压力持续变化,通过收缩和膨胀来动态响应压力变化。

当以足够振幅激发时,气泡半径和外部压力呈不均匀状态,提示气泡可能在坍塌时出现反弹,或表现出膨胀或完全内爆,此过程即空化效应,主要分为惯性空化和稳定(非惯性)空化。

1.惯性空化:是指高强度超声波引起空化微泡的迅速膨胀和急剧收缩,在短时间内微泡大量破裂,从而产生强烈的喷射、冲击波和局部高温高压。

其主要应用于消融术等靶向治疗手段,如原发性或帕金森性震颤患者的无创丘脑切开术[3]。

其具体作用机制为:气泡的坍塌引起流体动力流动的不对称性,导致液体射流优先指向表面。

射流不仅造成了机械损伤,而且在非对称坍塌过程中产生的旋涡环也会出现声致光现象。

声致光可以产生自由基,因此在气泡周围的大分子中,这是一个机械和化学反应的交叉区域。

2.稳定空化:是指低强度超声波引起空化微泡小范围内的持续震荡,从而增强核心气体向外扩散的速率,有利于载体转运至胞内。

其具体作用机制为:低强度超声波导致气泡周围产生微流。

这种微流将驱散气泡附近的边界层,化学物质将迅速声动力疗法的机制研究进展蒋恩琰王丹张照霞张梓宸王韫智梁子彬刘飞陈磊摘要声动力疗法是一种组织穿透性良好、精度高、副作用小的无创治疗手段。

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声动力研究
以声动力研究为标题,我们来探讨一下声动力研究领域的相关内容。

声动力研究是指通过声音的传播和振动的作用,实现物体运动、产生动力以及实现其他功能的一种研究领域。

声动力研究主要涉及声波、振动、能量传递和转换等方面的知识。

我们来探讨声动力研究的基础理论。

声动力的产生与声波的传播密切相关。

声波是一种机械波,它是由介质的振动引起的,通过介质中的分子传递能量而产生的。

声波可以传播到空气、水和固体等介质中,其传播速度和传播特性受到介质的物理特性和环境条件的影响。

声波的频率和振幅决定了声音的音调和音量。

在声动力研究中,振动也是一个重要的方面。

振动是物体围绕平衡位置作往复运动的现象。

振动可以通过外力作用或内部能量转化而产生。

物体的振动频率和振幅决定了其振动特性。

在声动力研究中,振动可以通过声波的传播来实现对物体的激励和控制。

声动力研究的一个重要应用领域是声能转换。

声能转换是指将声波的能量转化为其他形式的能量的过程。

例如,声能可以转化为电能、机械能或热能等。

这种能量转换可以应用于声波传感器、声波发电机、声波推动器等设备中。

通过声波的能量转化,可以实现对物体的驱动和操控。

声动力研究还可以应用于声波传感技术。

声波传感技术是利用声波
与物体的相互作用来获取物体信息的一种技术。

声波传感器可以通过测量声波的传播时间、频率变化、振幅变化等参数,来判断物体的位置、形状、密度等特征。

声波传感技术在医学、环境监测、工业控制等领域有着广泛的应用。

声动力研究还可以应用于声波推动技术。

声波推动技术是利用声波的作用力来推动物体的一种技术。

通过控制声波的频率、振幅和方向,可以实现对物体的精确推动和定位。

声波推动技术在微纳米尺度的操控、液滴操控、精密加工等领域有着重要的应用价值。

声动力研究是一个涉及声波、振动、能量转换和传感技术的领域。

通过声动力的研究,我们可以探索声音在物体运动、能量转化和信息获取等方面的应用。

声动力研究的进展将为我们提供更多的技术手段和应用场景,推动科技的发展和创新。

希望在未来的研究中,声动力的应用能够得到更广泛的推广和应用。

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