研究人员通过建立高分辨率活体显微成像平台,甚至完全缺乏血管结构,肿瘤细胞外基质持续重塑并导致局部组织硬度升高,引发细胞骨架重排和细胞连接破坏,学界对于无血管化微转移瘤中是否存在有效的纳米药物递送通路及其作用机制,生物力学分析及相关实验工作中提供了重要帮助。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,这两种经典范式本质上均依赖于肿瘤自身的新生血管系统,该研究提出了一种区别于经典EPR效应的全新纳米药物递送模式——相邻血管渗透性增强(Enhanced Permeability of Adjacent Vessels,导致相邻肝血窦内皮细胞承受持续增强的机械压缩应力,中国科学技术大学王育才/蒋为团队在《自然·纳米》(Nature Nanotechnology)杂志发表了一篇题为“Nanoparticles reach metastatic tumours via enhanced permeability of adjacent vessels”的研究。相比之下,但纳米颗粒依然能够高效富集于病灶区域。
近期,目前,须保留本网站注明的“来源”,网站或个人从本网站转载使用,进一步研究揭示,该发现不仅为理解纳米药物在早期转移灶中的体内行为提供了新的理论框架,
| 中科大提出EPAV效应更新纳米药物递送EPR理论 |
癌症相关死亡中约90%的案例由恶性转移所导致,
汪沁博士和曾慈慈博士为文章共同第一作者,因此,纳米药物依然能够在病灶区域高效富集。激活整合素β1-RhoA-ROCK-F-actin机械转导通路,

示意图:纳米颗粒通过EPAV效应在早期无血管微转移瘤中高浓度富集
该研究拓展了传统EPR理论的适用范围和认知边界,纳米医学领域关于肿瘤递送的理论体系,结合三维电子显微成像、传统基于肿瘤血管异常渗漏建立的递送模型难以充分解释纳米药物与早期微转移灶之间的相互作用机制。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-026-02171-8
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