專技高考-醫事放射師核子醫學診療原理與技術學106 年第 50 題單選題
使用下列何者修飾奈米微粒(nanoparticles)的表面最能增加其生物可用率(bioavailability)?
Apolyethyleneglycol(PEG)正確答案
Bsulfur colloid
Clipid
Ddiethylenetriaminepentaacetic acid(DTPA)
A正確答案
PEG 化(PEGylation)是奈米藥物修飾表面、延長血中循環時間、提高生物可用率的黃金標準技術。
為什麼答案是 A
PEG(聚乙二醇)親水性高,包覆奈米微粒後可形成水合層,避免血漿蛋白吸附(opsonization)與網狀內皮系統(RES)清除,大幅延長血中半衰期,增加生物可用率。此即「PEGylation」技術。
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完整詳解
Pro · 無限重點 PEG 化(PEGylation)是奈米藥物修飾表面、延長血中循環時間、提高生物可用率的黃金標準技術。
看到「奈米微粒 + 增加生物可用率」直接選 PEG,這是奈米藥物學的經典標配。
逐選項分析
A✓ 正確
PEG(聚乙二醇)親水性高,包覆奈米微粒後可形成水合層,避免血漿蛋白吸附(opsonization)與網狀內皮系統(RES)清除,大幅延長血中半衰期,增加生物可用率。此即「PEGylation」技術。
B✕ 陷阱
硫膠體(sulfur colloid)本身就是核醫常用的膠體顯影劑(如 Tc-99m sulfur colloid 用於肝脾、淋巴攝影),它會「被」RES 快速吞噬,反而是縮短血中循環時間,與增加生物可用率相反。
C✕
脂質(lipid)可形成微脂體(liposome)作為奈米載體本體,但純脂質表面疏水性高,仍會被免疫系統辨識清除。臨床常見的做法其實是「微脂體再加上 PEG」(stealth liposome)才能延長循環。
D✕
DTPA 是螯合劑(chelator),用於螯合金屬放射核種(如 In-111、Tc-99m、Gd),是核醫與 MRI 顯影劑的標記工具,並非用於修飾奈米粒表面以延長血中循環,與生物可用率無關。
奈米藥物表面修飾常見策略
| 修飾物 | 功能 | 對生物可用率影響 | 代表應用 |
|---|
| PEG | 親水隱形層、避開 RES | ⬆️ 大幅增加 | Doxil、PEG-脂質奈米粒 |
| Sulfur colloid | 易被 RES 吞噬 | ⬇️ 降低(用於肝脾顯影) | Tc-99m SC |
| Lipid | 形成微脂體載體 | 中等(需再 PEG 化) | Liposome |
| DTPA | 螯合金屬核種 | 與 BA 無關 | In-111-DTPA、Gd-DTPA |
Sulfur colloid 在核醫太常見,考生可能直覺選 B。但要分清楚:硫膠體是「故意被 RES 抓走」做肝脾顯影用的,跟「增加生物可用率」目的完全相反。增加 BA 的關鍵字永遠是 PEG。