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【2h】

Enhancing cancer therapeutics using size-optimized magnetic fluid hyperthermia

机译:使用尺寸优化的磁流体热疗增强癌症疗法

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摘要

Magnetic fluid hyperthermia (MFH) employs heat dissipation from magnetic nanoparticles to elicit a therapeutic outcome in tumor sites, which results in either cell death (>42 °C) or damage (<42 °C) depending on the localized rise in temperature. We investigated the therapeutic effect of MFH in immortalized T lymphocyte (Jurkat) cells using monodisperse magnetite (Fe3O4) nanoparticles (MNPs) synthesized in organic solvents and subsequently transferred to aqueous phase using a biocompatible amphiphilic polymer. Monodisperse MNPs, ∼16 nm diameter, show maximum heating efficiency, or specific loss power (watts/g Fe3O4) in a 373 kHz alternating magnetic field. Our in vitro results, for 15 min of heating, show that only 40% of cells survive for a relatively low dose (490 μg Fe/ml) of these size-optimized MNPs, compared to 80% and 90% survival fraction for 12 and 13 nm MNPs at 600 μg Fe/ml. The significant decrease in cell viability due to MNP-induced hyperthermia from only size-optimized nanoparticles demonstrates the central idea of tailoring size for a specific frequency in order to intrinsically improve the therapeutic potency of MFH by optimizing both dose and time of application.
机译:磁流体热疗(MFH)利用磁性纳米颗粒的散热来在肿瘤部位引起治疗结果,这取决于细胞局部温度升高而导致细胞死亡(> 42°C)或损伤(<42°C)。我们使用有机溶剂中合成的单分散磁铁矿(Fe3O4)纳米粒子(MNP),然后使用生物相容性两亲聚合物将其转移到水相中,研究了MFH在永生T淋巴细胞(Jurkat)细胞中的治疗效果。直径约16 nm的单分散MNP在373 kHz交变磁场中显示出最大的加热效率或比损耗功率(瓦特/克Fe3O4)。我们的体外结果显示,加热15分钟后,只有40%的细胞能够以相对较低的剂量(490μgFe / ml)通过这些尺寸优化的MNP存活,而12和20的存活率分别为80%和90% Fe / ml 600μg时的13 nm MNP。仅通过尺寸优化的纳米颗粒,由于MNP诱导的高温导致细胞活力显着降低,这表明了针对特定频率定制尺寸的中心思想,以便通过优化施用剂量和时间来本质上提高MFH的治疗效力。

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