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  3.2金纳米粒子作为医学新材料所具有的毒性

  金纳米粒子潜在的细胞毒性是制约其临床应用的一个重要原因.与体外毒理学研究相比,对纳米颗粒在体内的毒性研究比较少,更多的研究主要集中在探索纳米颗粒的医疗效用,如借助纳米粒子的光热作用治疗癌症.金纳米粒子应用主要是静脉注射.因此,对不同的注射器官,需要对纳米粒子毒性进行分区评估.纳米颗粒的体内毒性可能直接源于毒性细胞或组织(如坏死和凋亡细胞),或来源于体内氧化刺激,或身体的免疫系统受到破坏[21].大多数研究表明,安全性的金纳米颗粒静脉注射,其毒性可以通过常见症状评估,如动物的重量、食欲、视觉和死亡率等[22].

  大多数静脉注射金纳米粒子积聚在肝脏和脾脏,随后通过血红蛋白的调理作用,这些纳米颗粒将吸收于网状内皮系统,其一部分能被免疫系统识别、捕获、过滤,与脾脏和肝脏抗原隔绝.然而,纳米颗粒传输至不同器官时,纳米颗粒尺寸、形状和表面属性将发生变化.一些分子如PEG和抗体,可以大大改变金纳米颗粒络合物的药动力学参数.评价纳米粒子的局部炎症和毒性,从纳米粒子给药到从组织中清除,每一步都是非常重要的.

  4结语

  基于上述文献调研,我们了解到金纳米粒子在生物医学上的多样化应用,是很乐观的.研究它们对人类健康和环境的长期影响,也引起了很多人的关注.美国癌症研究所已建立了纳米技术鉴定实验室(NCL),其目的是提供纳米材料的表征技术,从基本的物理性能研究出发,通过动物体内试用,得到我们所期望的越来越多的纳米系统.根据其承诺的研究目标,有望通过NCL实现纳米系统与技术的临床应用.目前,实现临床应用直接面临难题是:

  如何实现重现性规模化批量生产纳米颗粒,另外,也需要减少免疫系统与金纳米颗粒的循环反应,增强金纳米颗粒的定位选择性,制定相关战略,显着改善金纳米颗粒的高效输运性.随着金纳米颗粒从台式到诊所的过渡,研究人员还将研究相关的纳米材料和生物系统之间的基本相互作用.我们期待纳米材料新功能和新性能的报道,也期待研究人员对生物医学的新见解.我们将进一步跟踪纳米材料在医学领域的新应用性研究,综述相关研究成果回报纳米生物医学.我们对金纳米颗粒在生物医学领域应用的黄金时代抱有更多期待.


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