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综述:抗癌药物与细胞膜相互作用领域的最新进展:来自朗缪尔单层膜实验和分子动力学模拟的见解
《Biophysical Reviews》:Recent advances in anticancer drug-membrane interactions: insights from Langmuir monolayers and molecular dynamics simulations
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月27日 来源:Biophysical Reviews 3.7
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抗癌药物与细胞膜相互作用机制研究综述,通过Langmuir单层和分子动力学模拟,解析癌变细胞膜脂质特征差异及其对抗癌药物吸收的影响,探讨新型药物载体开发及耐药机制,为精准抗癌提供理论依据。
本综述旨在概述近期利用朗缪尔单层(Langmuir monolayers, LMs)和分子动力学(molecular dynamics, MD)模拟研究抗癌药物与细胞膜相互作用的相关成果。癌症是一种全球发病率极高的疾病,其预后情况依然令人担忧,世界卫生组织预测未来几年该疾病的发病率将进一步上升。然而,近几十年来在细胞膜脂质组成方面取得了显著进展。目前已知癌细胞的膜脂质特征与健康细胞存在显著差异,这为开发新的生物标志物和实现早期诊断提供了可能性。细胞膜是抗癌药物必须首先克服的屏障,因此对其研究对于理解药物作用机制和耐药性至关重要。长期以来,人们一直使用脂质体、胶束和朗缪尔单层等简化模型来模拟生物膜。最近的研究通过纳入癌细胞和健康细胞的独特脂质组成,并探讨新型抗癌剂(包括药物纳米载体),对这些模型进行了改进。朗缪尔单层技术的进步以及与之相结合的互补方法,使得能够更深入地研究药物对细胞膜的影响,从而区分药物对癌细胞和健康细胞的不同作用。计算工具(如分子动力学模拟)通过提供药物-膜相互作用的分子层面见解,进一步丰富了我们的理解。整合实验和计算结果对于揭示药物作用机制及应对耐药性问题至关重要。这些进展共同推动了更有效抗癌疗法的发展,并加深了我们对抗癌药物与细胞膜之间复杂相互作用的理解。
本综述旨在概述近期利用朗缪尔单层(Langmuir monolayers, LMs)和分子动力学(molecular dynamics, MD)模拟研究抗癌药物与细胞膜相互作用的相关成果。癌症是一种全球发病率极高的疾病,其预后情况依然令人担忧,世界卫生组织预测未来几年该疾病的发病率将进一步上升。然而,近几十年来在细胞膜脂质组成方面取得了显著进展。目前已知癌细胞的膜脂质特征与健康细胞存在显著差异,这为开发新的生物标志物和实现早期诊断提供了可能性。细胞膜是抗癌药物必须首先克服的屏障,因此对其研究对于理解药物作用机制和耐药性至关重要。长期以来,人们一直使用脂质体、胶束和朗缪尔单层等简化模型来模拟生物膜。最近的研究通过纳入癌细胞和健康细胞的独特脂质组成,并探讨新型抗癌剂(包括药物纳米载体),对这些模型进行了改进。朗缪尔单层技术的进步以及与之相结合的互补方法,使得能够更深入地研究药物对细胞膜的影响,从而区分药物对癌细胞和健康细胞的不同作用。计算工具(如分子动力学模拟)通过提供药物-膜相互作用的分子层面见解,进一步丰富了我们的理解。整合实验和计算结果对于揭示药物作用机制及应对耐药性问题至关重要。这些进展共同推动了更有效抗癌疗法的发展,并加深了我们对抗癌药物与细胞膜之间复杂相互作用的理解。
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