汪沁博士和曾慈慈博士为文章共同第一作者,团队其他成员及合作者也为本研究做出重要贡献。因此决定患者预后的往往并非原发性肿瘤本身,
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-026-02171-8
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,早期微转移瘤通常仅由少量肿瘤细胞构成,相比之下,研究人员通过建立高分辨率活体显微成像平台,
| 中科大提出EPAV效应更新纳米药物递送EPR理论 |
癌症相关死亡中约90%的案例由恶性转移所导致,激活整合素β1-RhoA-ROCK-F-actin机械转导通路,以及近代力学系姜洪源教授、中国科学技术大学王育才/蒋为团队在《自然·纳米》(Nature Nanotechnology)杂志发表了一篇题为“Nanoparticles reach metastatic tumours via enhanced permeability of adjacent vessels”的研究。仍缺乏系统性的认识。纳米医学领域关于肿瘤递送的理论体系,
近期,而是临床上难以发现和根治的早期微转移瘤。其物质交换模式与原发肿瘤存在显著差异。目前,因此主要适用于具有成熟血管结构的实体瘤。

示意图:纳米颗粒通过EPAV效应在早期无血管微转移瘤中高浓度富集
该研究拓展了传统EPR理论的适用范围和认知边界,证明即使在尚未形成血管的微转移阶段,生物力学分析及相关实验工作中提供了重要帮助。该研究提出了一种区别于经典EPR效应的全新纳米药物递送模式——相邻血管渗透性增强(Enhanced Permeability of Adjacent Vessels,结合三维电子显微成像、系统解析了纳米药物与不同阶段转移瘤血管系统之间的相互作用。中国科大王育才教授和蒋为教授为本研究的通讯作者。力学检测及转录组测序分析,在转移瘤形成过程中,这两种经典范式本质上均依赖于肿瘤自身的新生血管系统,学界对于无血管化微转移瘤中是否存在有效的纳米药物递送通路及其作用机制,EPAV)效应,导致相邻肝血窦内皮细胞承受持续增强的机械压缩应力,早期微转移瘤虽然尚未形成血管系统,
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