Modulation of gold nanoparticle mediated radiation dose enhancement through synchronization of breast tumor cell population
Notice bibliographique
Résumé
OBJECTIVE: The incorporation of high atomic number materials such as gold nanoparticles (GNPs) into tumor cells is being tested to enhance the local radiotherapy (RT) dose. It is also known that the radiosensitivity of tumor cells depends on the phase of their cell cycle. Triple combination of GNPs, phase of tumor cell population, and RT for improved outcomes in cancer treatment. METHODS: We used a double-thymidine block method for synchronization of the tumor cell population. GNPs of diameters 17 and 46 nm were used to capture the size dependent effects. A radiation dose of 2 Gy with 6 MV linear accelerator was used to assess the efficacy of this proposed combined treatment. A triple negative breast cancer cell line, MDA-MB-231 was chosen as the model cell line. Monte Carlo (MC) calculations were done to predict the GNP-mediated cell death using the experimental GNP uptake data. RESULTS: There was a 1.5- and 2- fold increase in uptake of 17 and 46 nm GNPs in the synchronized cell population, respectively. A radiation dose of 2 Gy with clinically relevant 6 MV photons resulted in a 62 and 38 % enhancement in cell death in the synchronized cell population with the incorporation of 17 and 46 nm GNPs, respectively. MC data supported the experimental data, but to a lesser extent. CONCLUSION: A triple combination of GNPs, cell cycle synchronization, and RT could pave the way to enhance the local radiation dose while minimizing side effects to the surrounding healthy tissue. ADVANCES IN KNOWLEDGE: This is the first study to show that the combined use of GNPs, phase of tumor cell population, and RT could enhance tumor cell death.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».