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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线粒体是细胞的能量工厂,破坏肿瘤细胞中的线粒体是抗肿瘤治疗的新策略。中科院过程工程研究所生化工程国家重点实验室研究员马光辉、魏炜与中国科学院大学化学科学学院教授田志远合作,构建了光响应型颗粒剂型,实现递送光致产酸分子,在肿瘤细胞内促使大量自由基产生和大量钙离子内流,以此造成线粒体氧化应激与钙离子过载,实现肿瘤细胞的高效杀伤,为肿瘤的高效治疗带来了新思路。日前,相关成果在《自然—通讯》上发表。
光激活肿瘤疗法具有治疗部位精确可控、毒副作用小等优点,光照条件下还能够激活光致产酸分子释放氢离子,酸化胞内微环境。受此启发,研究团队创建了负载光致产酸分子的光响应型颗粒剂型,并提出协同破坏肿瘤线粒体的治疗新策略。
研究人员将叶酸、上转换颗粒、光致产酸分子通过“一锅法”负载于金属有机框架中,形成FMUP颗粒剂型。实验证明,静脉注射后,FMUP借助叶酸分子选择性地靶向肿瘤部位。在近红外光照射下,上转换颗粒发出的紫外光可酸化肿瘤细胞内环境并释放二价铁离子,并通过芬顿反应产生更多的羟基自由基攻击线粒体。同时,胞内酸性环境还可以引起大量钙离子内流,从而导致线粒体钙离子过载。上述协同机制可以显著破坏肿瘤细胞内线粒体,进而高效杀伤肿瘤细胞并抑制肿瘤生长。
上述研究已在肝癌患者来源的异种移植瘤等模型上证明了显著疗效,但仍处于动物水平的临床前研究,实际临床疗效有待进一步确认。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-021-26655-4
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