混合生物界面工程纳米平台用于双重向瘤缺氧缓解和增强光动力学治疗
Xueyan Zhen1, Lanlan Jia1, Qingyu Tang1
1School of Pharmacy, Health Science Center, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China; Shaanxi Engineering Research Center of Cardiovascular Drugs Screening & Analysis, Xi'an 710061, China.
Journal of colloid and interface science
|May 29, 2023
概括
这项研究引入了一种新的纳米平台,以改善癌症的光动力学疗法 (PDT). 双向的混合纳米平台克服瘤缺氧,并在三阴性乳腺癌模型中增强抗瘤功效.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 光动力学疗法 (PDT) 的临床使用受到光敏剂 (PS) 瘤选择性差以及缺氧瘤微环境 (TME) 的阻碍.
- 解决这些局限性对于提高PDT疗效至关重要.
- 开发有针对性的交付系统来克服TME挑战是关键的研究领域.
研究的目的:
- 设计一个混合纳米平台,以提高PDT的疗效.
- 为了克服PS选择性和瘤缺氧的限制.
- 创建一个双重目标系统,以改善瘤积累和治疗结果.
主要方法:
- 混合纳米平台 (M/L-EApt) 的制造,通过将抗EGFR胺基修饰脂质体与瘤细胞膜相结合.
- 将一个氧气载体 (PFTBA) 和一个PS (IR780) 装入纳米平台,形成PHI@M/L-EApt.
- 在三阴性乳腺癌小鼠模型中评估纳米平台的稳定性,双重准能力,低氧逆转能力和体内抗瘤疗效.
主要成果:
- M/L-EApt在低氧瘤区域中表现出增强的稳定性和选择性积累.
- PHI@M/L-EApt有效地逆转了缺氧TME,并增加了瘤中的PS积累.
- 在体内,PHI@M/L-EApt治疗显著抑制了三阴性乳腺瘤的生长,显示出强大的抗瘤疗效.
结论:
- 开发的生物模拟接口工程策略和双目标混合纳米平台有效地缓解缺氧TME.
- PHI@M/L-EApt显示了氧气供应和PDT的协同效应,用于增强瘤治疗.
- 这种纳米平台有可能通过克服当前的局限性来促进PDT的临床应用.
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