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NUS DNA 条形码金纳米颗粒筛选 2026
NUS 研究人员开发了 DNA 条形码平台,用于在活体肿瘤模型中筛选金纳米颗粒设计,并识别能够到达癌细胞线粒体的颗粒。
NUS DNA 条形码金纳米颗粒筛选 2026
筛选平台
NUS 研究人员开发了一种高通量平台,将独特的 DNA 条形码连接到金纳米颗粒上,从而能在活体肿瘤模型中同时追踪和比较多种设计。研究团队利用该平台识别出能够到达癌细胞内线粒体的颗粒,这些颗粒有望用于递送治疗手段。研究团队由 NUS 生物医学工程系及健康创新与技术研究所的助理教授 Andy Tay 带领,研究于 17 February 2026 发表在 Advanced Materials(NUS,12 May 2026,访问于 10 September 2026)。
条形码是一种追踪方法,并非治疗成分或患者身份标识。每种配方都获得一个独特的 DNA 序列,研究人员可通过新一代测序追踪其累积位置,从整个器官到肿瘤细胞类型,最终到达线粒体。这种多重化设计使研究人员能在同一活体系统实验中比较许多候选方案,并在组织、细胞和亚细胞尺度研究生物分布(NUS,12 May 2026,访问于 10 September 2026)。
实验规模与数据
研究人员测试了一个包含 30 种纳米颗粒设计的库,这些设计在形状、大小和靶向配体方面各不相同;他们获得了超过 1,000 个体内数据点,同时使用的体内模型数量约为逐一筛选所需数量的 30 分之一。这些数字描述的是已报告的临床前研究设计,并非临床试验或获批的癌症疗法。该比较针对研究实验环境中的筛选效率,并不意味着该平台减少了所需的人体试验数量,也不能证明某种配方安全(NUS,12 May 2026,访问于 10 September 2026)。
两项发现展示了该平台可区分的设计问题类型。经叶酸修饰的大型球形颗粒在肿瘤中大量累积;大型立方颗粒则通过网格蛋白介导的内吞作用更有效地进入肿瘤细胞,并显示出有效的线粒体递送能力。NUS 报道,在一项结合线粒体靶向 RNA 疗法和温和光热疗法的临床前治疗中,经叶酸修饰的立方颗粒配方使肿瘤消退 99 per cent。这是肿瘤模型中的研究结果,并非患者应答率或获许可的治疗方案(NUS,12 May 2026,访问于 10 September 2026)。
转化应用的界限
该平台可能支持未来为癌症及其他疾病靶向递送 RNA 疗法、基因沉默治疗和光热药物。NUS 将这项工作描述为一种筛选纳米颗粒设计的研究方法;它并未证明人体安全性、监管批准、患者治疗效果,也未表明该平台已作为临床诊断或疗法提供。所报告的联合治疗使用小干扰 RNA 来干扰线粒体基因表达,并利用近红外光产生热量;研究人员在临床前研究中观察到对肿瘤相关巨噬细胞的影响。这些机制属于实验依据,并非治疗建议(NUS,12 May 2026,访问于 10 September 2026)。
NUS 表示,团队计划扩大纳米颗粒库,并整合自动化和人工智能工具来分析所得数据,同时探索线粒体以外的靶点。因此,适当的理解是“可能加快候选方案筛选的平台”,而非“已完成的癌症疗法”。从肿瘤模型走向人体应用,仍需相应的进一步证据、开发步骤和监管评估;该公告没有提供任何此类批准或时间表(NUS,12 May 2026,访问于 10 September 2026)。
记录详情
- 别称
- ["NUS DNA-barcoded nanoparticles","gold nanoparticles cancer mitochondria","nanoparticle biodistribution barcoding"]
- 管辖地区
- SG
日期表示本记录的统计期间与适用范围。核验日期并不代表规则目前已经生效。
资料来源
知识库资料截至 2026-10-07 · 知识库持续扩充中。发布数量表示现有内容,并不代表已覆盖新加坡的全部知识。