用于NIR-II光热癌症治疗的与结合的有机框架稳定电荷转移共晶
Jiakang Tang1,2, Leihou Shao1,2, Ji Liu1,2
1Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, CAS Key Laboratory of Analytical Chemistry for Living Biosystems, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China. mingwang@iccas.ac.cn.
Journal of materials chemistry. B
|August 25, 2023
概括
电荷转移共晶体稳定在与结合的有机框架 (HOF) 中,以改善光热疗法. 这种新的方法提高了癌症治疗应用的水分分散性和效率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 电荷转移 (CT) 共同晶体对光热 (PT) 转换具有前景,但其稳定性较差,水性分散性较差.
- 由于这些稳定性和分散性问题,现有的CT共晶在生物应用中面临局限性.
研究的目的:
- 开发一种在水溶液中稳定和分散CT共晶的方法,以提高光热转换.
- 为生物医学应用研究CT共晶体在键有机框架 (HOF) 中的自我组装.
主要方法:
- 在PFC-1HOF中,四亚富华烯 (TTF) 和四亚诺基诺二甲 (TCNQ) CT共晶体的自组装.
- 以结构完整性和光物理性质来表征由共晶封装的TQC@PFC-1.
- 对TQC@PFC-1对细胞吸收和体外/体内光热治疗疗效的评估.
主要成果:
- 形成稳定,分散良好的TQC@PFC-1同晶体封装的HOFs.
- 在NIR-II区域,TQC@PFC-1具有很强的吸收,光热转换效率高达32%.
- 在癌细胞中证明有效的内化和显著的NIR-II光热疗法效应在体外和体内.
结论:
- 在HOF中封装CT共晶有效地解决了生物应用中的稳定性和分散性挑战.
- 这一策略使可调节的光物理性能成为可能,并促进CT共晶在光热治疗应用中的使用.
- 该TQC@PFC-1系统显示了高级癌症治疗的巨大潜力.


