一个有目的地设计的pH/GSH响应的基于MnFe的金属有机框架作为级联纳米反应器,用于增强化学-化学动力学-饥饿协同疗法
Wei Jun Chen1,2, Dhanu Gupta3, Meiyang Yang1
1School of Life Sciences and Health Engineering, Jiangnan University, Wuxi, 214122, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|August 31, 2023
概括
这项研究引入了一种新型的双刺激响应金属有机框架 (MOF) 纳米反应器. 这种纳米反应器有效地结合了化疗,化学动力学疗法 (CDT) 和饥饿疗法,以加强癌症治疗.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 金属有机框架 (MOFs) 由于其可调节的特性,显示出作为癌症药物输送系统的希望.
- 在瘤微环境中开发对刺激有反应的MOF来控制药物释放仍然是一个挑战.
- 金属离子在MOF中用于化学动力学治疗 (CDT) 的催化作用需要进一步探索.
研究的目的:
- 设计和合成响应双刺激 (pH / 谷氨) 的MnFe基MOFs.
- 创建一个级联纳米反应器 (SMnFeCGH) 结合金纳米粒子 (Au NPs) 和西斯原药 (DSCP).
- 为了评估SMnFeCGH纳米反应器的协同化学-化学动力学-饥饿疗法的有效性.
主要方法:
- 基于MnFe的MOFs的合成,具有pH/谷氨敏感性.
- 将MOF与AuNP和DSCP结合起来,形成SMnFeCGH级联纳米反应堆.
- 在体外评估药物释放,催化活性和协同治疗效应.
主要成果:
- 该SMnFeCGH纳米反应器在癌细胞中表现出特定的激活,释放Mn/Fe离子,Au NPs和DSCP.
- 一个最佳的Mn/Fe比率增强了加快CDT的过氧化分解.
- 化疗,CDT和饥饿疗法的协同效应导致抗癌疗效的增强.
结论:
- 开发的SMnFeCGH级联纳米反应器为协同癌症治疗提供了一个有前途的战略.
- 双刺激反应使得可以控制药物释放和瘤微环境中的向激活.
- 这种方法突出了MOF在开发用于瘤学的先进纳米药物的潜力.


