主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王辉、张欣,利用磁溶剂热法合成出海胆状镍纳米粒子(UNNPs),实现旋转磁场诱导下的肿瘤细胞凋亡以及肿瘤生长抑制。相关研究成果以Synthesis of urchin-like nickel nanoparticles with enhanced rotating magnetic field-induced cell necrosis and tumor inhibition为题,发表在《化学工程期刊》(Chemical Engineering Journal)上。
近年来,磁性纳米颗粒(MNPs)已被应用于癌症治疗,“磁力刀”概念也随即被提出,即磁性纳米粒子在旋转磁场作用下,产生带有类似“旋转搅拌”功能的机械力,利用这种机械力可以破坏肿瘤细胞,达到与手术刀相同的效果。这种由磁性纳米粒子组成的“磁力刀”不是传统意义上“刀”,它是一种磁场带动下的“机械力”,这种力量形似榨汁机在搅拌水果时产生的涡轮形力量,水果在涡轮力的作用下被搅碎,同理细胞在磁场机械力的作用下被搅碎直至死亡。
因其具有深层肿瘤治疗以及远距离操纵等优势,磁机械癌症疗法受到该领域的持续关注。目前,不同类型的MNPs已被应用于磁机械诱导的癌症治疗,但这些MNPs存在表面光滑和磁性较弱等缺点,难以在磁机械癌症治疗方面取得更大进展。因此,设计一种具有高饱和磁化强度和结构特异性的MNPs对于提升磁机械癌症治疗效率具有重要意义。
研究人员利用外加磁场和溶剂热法一步合成了UNNPs,相关表征以及实验表明,该UNNPs具有高饱和磁化强度和结构特异性等优点,对正常细胞以及生物体无明显毒副作用。在低频旋转磁场下,UNNPs展现了“磁力刀”的作用,有效抑制了小鼠体内乳腺癌的生长。
研究工作获得国家自然科学基金、合肥研究院启动基金、合肥研究院院长基金、合肥大科学中心协同创新培育基金、安徽省医学物理技术重点实验室等的资助。

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