高等学校化学学报 ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (8): 20250391.doi: 10.7503/cjcu20250391
燕霞1,2, 赵嘉仪1,2, 文浩1,2, 齐延歌1,2, 刘博洋1,2, 杜江锋3(
), 宋建波4(
)
收稿日期:2025-12-22
出版日期:2026-08-10
发布日期:2026-05-31
通讯作者:
杜江锋,宋建波
E-mail:dujf@sxmu.edu.cn;jianbo2611@sxmu.edu.cn
作者简介:第一联系人:共同第一作者.
基金资助:
YAN Xia1,2, ZHAO Jiayi1,2, WEN Hao1,2, QI Yange1,2, LIU Boyang1,2, DU Jiangfeng3(
), SONG Jianbo4(
)
Received:2025-12-22
Online:2026-08-10
Published:2026-05-31
Contact:
DU Jiangfeng, SONG Jianbo
E-mail:dujf@sxmu.edu.cn;jianbo2611@sxmu.edu.cn
Supported by:摘要:
高原子序数纳米材料因能够在放射线照射下增强局部能量沉积、 放大辐射诱导的物理和化学损伤, 在肿瘤放疗增敏领域受到广泛关注. 为构建适用于肝癌放疗的高效增敏体系, 本研究通过水热法制备了粒径主要分布于50~100 nm且分散性良好的单斜晶相HfO2纳米颗粒, 并在兔原位肝癌模型中系统评估了其经肝动脉介入灌注后的体内行为、 放疗增敏效果及初步安全性. TEM, XRD与EDS表征结果表明, 所得HfO2纳米颗粒形貌规则、纯度高且晶相稳定. ICP-MS, CT及TEM结果显示, 经肝动脉给药后, HfO2纳米颗粒在肿瘤组织中实现了较高的富集与一定时间的滞留, 而在心、 肺及肾等主要脏器中的蓄积较低, 仅脾脏因富含吞噬细胞而表现出一定的聚集. 与单纯放疗相比, HfO2与放疗联合处理显著降低了肿瘤体积和重量, 并在组织学和分子水平上表现为更广泛的坏死区域、 更明显的Ki67阳性率下降以及更高水平的γ-H2AX表达和细胞内活性氧积累, 表明HfO2纳米颗粒可放大辐射诱导的DNA损伤和氧化应激, 从而增强放疗抑瘤作用. 血清细胞因子检测结果显示, 联合治疗组炎症相关因子水平升高, 同时肺部转移负荷相对减轻, 提示联合治疗除直接放大局部辐射损伤外, 还可能伴随一定程度的系统性免疫应答. 血常规、 血生化及主要脏器病理结果未见明显急性毒性, 说明在实验剂量和给药条件下HfO2纳米颗粒具有较好的耐受性. 本研究从材料制备、 体内分布、 放疗增敏效应及初步安全性等方面, 为HfO2基纳米放疗增敏剂在肝癌治疗中的进一步研究和转化应用提供了依据.
中图分类号:
TrendMD:
燕霞, 赵嘉仪, 文浩, 齐延歌, 刘博洋, 杜江锋, 宋建波. 氧化铪增强兔原位肝癌放疗疗效并减轻肺部转移负荷. 高等学校化学学报, 2026, 47(8): 20250391.
YAN Xia, ZHAO Jiayi, WEN Hao, QI Yange, LIU Boyang, DU Jiangfeng, SONG Jianbo. Hafnium Oxide Nanoparticles Enhancing Radiotherapy Efficacy and Reducing Pulmonary Metastatic Burden in Rabbit Orthotopic Hepatocellular Carcinoma. Chem. J. Chinese Universities, 2026, 47(8): 20250391.
Fig.2 In vivo distribution of HfO2 nanoparticles(A, B) ICP-MS analysis of Hf in tumor tissues(A) and para-tumor tissues(B); (C, D) TEM images of HfO2 inside vascular endothelial cells(C) and cytoplasmic vesicles of tumor cells(D); (E, F) CT images of the rabbit abdomen showing HfO2 nanoparticles at the tumor margin(E) and within the tumor(F); (G, H) TEM images of tumor tissues(G) and para-tumor tissues(H) at Day 2, 5, and 12. * P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001.
Fig.4 Evaluation of the antitumor efficacy of HfO2 nanoparticles in vivo(A) Representative H&E and fluorescent staining images(ROS, γ-H2AX and Ki67) of tumor tissues; (B—D) Quantitative analysis of Ki67(B), γ-H2AX(C), and ROS(D) fluorescence in(A). * P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001.
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