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Updated: Sep 18, 2025

Plasmonic Photothermal Cancer Therapy: Nanoparticle-embedded Tumor-tissue-mimicking Phantoms for Visualizing Photothermal Temperature Distribution
Published on: May 9, 2025
Desencadenamiento de fármacos bioortogonales acelerado por luz en el infrarrojo cercano y ablación fototérmica
M Carmen Ortega-Liebana1,2,3, Jana Travnickova4,5, Catherine Adam4
1Department of Medicinal and Organic Chemistry and Unit of Excellence in Chemistry Applied to Biomedicine and Environment, Campus Cartuja s/n, University of Granada, Granada 18071, Spain.
Los investigadores desarrollaron nuevos nanorods para la terapia dirigida contra el cáncer. Estos nanorods usan luz infrarroja cercana para activar medicamentos de quimioterapia específicamente en el sitio del tumor, mejorando la eficacia del tratamiento y reduciendo los efectos secundarios.
Área de la Ciencia:
- Nanotecnología
- Ingeniería biomédica
- Química
Sus antecedentes:
- La activación selectiva de la quimioterapia en los sitios del tumor es crucial para reducir los efectos secundarios.
- La activación actual de fármacos catalizados por metales de transición carece de un control espacial y temporal preciso.
Objetivo del estudio:
- Desarrollar nanorodos plasmónicos anisotrópicos de oro de paladio (Pd@Au) para la activación controlada de fármacos.
- Mejorar la estabilidad y las propiedades de celulosa de los nanorodos Pd@Au.
- Introducir un nuevo grupo de enmascaramiento (POxOC) para mejorar el rendimiento de los medicamentos precursores.
Principales métodos:
- Síntesis de nanorodos plasmónicos anisotrópicos Pd@Au.
- Funcionalización de las nanorodas con fosfolípidos PEGilados a través de enlaces Au-S.
- Desarrollo y aplicación del grupo de enmascaramiento POxOC para prodigios y prodrugas.
- Fotoactivación en el infrarrojo cercano (NIR) de los nanorodos lipo-Pd@Au para la liberación de fármacos y la terapia fototérmica.
Principales resultados:
- Las reacciones de desalquilación desencadenadas por NIR aceleradas por nanorodos Pd@Au.
- Mejora de la estabilidad y de las propiedades químicas en celuloide de los nanorodos Pd@Au funcionalizados.
- Desencadenamiento exitoso de precursores de fármacos inactivos y generación de calor tras la irradiación NIR.
- Se ha demostrado la destrucción de células cancerosas in vitro e in vivo (injerto de pez cebra).
Conclusiones:
- Los nanorodos anisotrópicos Pd@Au ofrecen un control espacial y temporal preciso para la catálisis bioortogonal en la quimioterapia.
- Los nanorodos lipo-Pd@Au fotoactivados por NIR representan una nueva estrategia para la quimioterapia fototérmica.
- Este enfoque permite la liberación dirigida del fármaco y la destrucción de las células cancerosas a través de la focalización láser NIR.

