生物模拟纳米机器人的选择性超级组装,使其能够深入瘤,并具有刚性流层
Miao Yan1, Qing Chen2, Tianyi Liu1
1Department of Chemistry, Shanghai Key Lab of Molecular Catalysis and Innovative Materials, iChEM, Fudan University, 200438, Shanghai, P. R. China.
Nature communications
|August 2, 2023
概括
新型纳米机器人有效地重塑瘤微环境,增强三阴性乳腺癌 (TNBC) 骨转移的药物输送. 这些纳米机器人在临床前模型中显示出强大的抗瘤作用.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 化疗是三阴性乳腺癌 (TNBC) 的首要治疗方法.
- 目前的纳米载体系统面临着瘤透和细胞吸收在密集的TNBC流体中的挑战,限制了有效性,特别是在骨转移中.
- 密的瘤 stromal 微环境 (TSM) 阻碍了 TNBC 中的药物输送.
研究的目的:
- 设计和评估仿生纳米机器人,以加强TNBC治疗.
- 克服TNBC的瘤透和细胞内部化的局限性,特别是骨转移.
- 开发一个多功能纳米设备,整合深度瘤透,活跃的细胞吸收和向治疗.
主要方法:
- 现场选择性超级组装策略,以创建仿生头部/空洞尾部纳米机器人.
- 评估纳米机器人改造TSM的能力,以改善瘤透.
- 评估纳米机器人介导的细胞吸收,透血管扩散和内透.
- 接近红外线 (NIR) 响应光释放药物和光热疗法的整合.
主要成果:
- 纳米机器人有效地重塑了密集的TSM,促进了深层瘤的透.
- 自动运动和尖的头部设计增强了细胞吸收,扩散和内透.
- 在TNBC骨转移小鼠模型中,纳米机器人证明了有效的瘤生长抑制.
- 在三种不同的皮下TNBC模型中观察到强烈的抗瘤疗效.
结论:
- 仿生纳米机器人提供了一个有希望的策略,以克服TNBC中的药物输送障碍.
- 这些纳米机器人显示了通过增强透和向治疗来治疗TNBC的潜力,包括骨转移.
- 多功能纳米设备集成了关键的治疗能力,以改善临床结果.
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