具有双重酶活性的GSH消耗金属多网络纳米颗粒诱导增强的铁灭菌
Wen-Xin Zhang1, You Li2, Di Ke1
1Department of Chemistry, College of Sciences, Northeastern University, Box 332, Shenyang 110819, China. shuyang@mail.neu.edu.cn.
Biomaterials science
|September 1, 2023
概括
新的治疗纳米粒子 (MEFs) 克服了瘤微环境的局限性,以增强铁灭. MEFs降低谷氨和增加氧化应激,促进癌症细胞死亡.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 癌症研究 癌症研究
背景情况:
- 在瘤微环境 (TME) 中,受高谷氨 (GSH) 和低过氧化 (H2O2) 抑制的受调细胞死亡的铁灭.
- 针对这些抑制因素对于有效的癌症治疗至关重要.
研究的目的:
- 开发用于增强ferroptosis诱导的新型theranostic纳米粒子 (MEFs).
- 调查MEFs在克服TME介导的铁灭耐药性的机制.
主要方法:
- 制造基于Ce的无形金属有机框架 (Ce-aMOFs),涂有表甲基酸盐 (EGCG) 和Fe3+ (MEFs).
- 评估MEFs的降解,药物释放和瘤细胞内部和TME中的纳米酶活动.
- 评估MEF对GSH水平,氧化压力和铁灭症诱导的影响.
主要成果:
- MEFs在瘤细胞内部降解,释放Fe3+和EGCG,它们消耗GSH并将Fe3+转化为Fe2+.
- Ce-aMOFs表现出双纳米酶活动,将超氧化物转化为H2O2并促进基生成.
- MEFs降低细胞内GSH的调节,并提高氧化压的调节,显著增强铁亡.
结论:
- 在MEF中,TME被有效地重新编程,以促进铁亡.
- 开发的光纳米颗粒通过克服铁灭性耐药性,显示出对癌症治疗的前景.
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