对H2O2的葡萄糖敏感酶体仿生纳米颗粒自供应的催化光热/化学动力抗癌疗法
Yinghui Xu1, Jiayi Bian1, Xin Liu1
1State Key Laboratory of Natural Medicines and Jiangsu Key Laboratory of Drug Discovery for Metabolic Diseases, Center of Advanced Pharmaceuticals and Biomaterials, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China.
Acta biomaterialia
|October 6, 2023
概括
这项研究引入了对葡萄糖敏感的纳米点,用于联合光热和化学动力学疗法,增强抗瘤疗效. 这些纳米点提供了针对瘤的特定方法,最大限度地减少了对整个生物体的损害.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 光热疗法 (PTT) 和化学动力疗法 (CDT) 是有希望的抗瘤策略.
- 当前的PTT/CDT纳米材料往往会对生物体造成非特异性损害.
- 需要选择性瘤治疗方法.
研究的目的:
- 为瘤特异性PTT/CDT设计一种对葡萄糖敏感的酶性纳米点.
- 研究通过纳米点介导的PTT和CDT的协同效应.
- 评估纳米点的体外和体内抗瘤疗效和安全性.
主要方法:
- 使用生物模拟矿物化合成制造Fe@HRP-ABTS/GOx纳米点的制造.
- 利用葡萄糖氧化酶 (GOx) 来产生对葡萄糖有反应的过氧化 (H2O2).
- 采用胡卜过氧化酶 (HRP) 催化ABTS氧化用于PTT和光声成像.
- 通过Fe2+和H2O2为CDT利用芬顿反应,导致OH生成和GSH耗尽.
主要成果:
- 这些纳米点显示了PTT和CDT的瘤特异激活.
- 实现了增强的活性氧物种 (ROS) 生成和瘤细胞杀死.
- 通过近红外激光照射在体内显示出显著的瘤根除.
- 对正常组织呈现最小的非特异性损伤.
结论:
- Fe@HRP-ABTS/GOx纳米点为癌症治疗提供了相互增强的PTT/CDT策略.
- 生物仿真合成方法使得瘤选择性和葡萄糖反应性治疗效果成为可能.
- 这种纳米医学平台具有治疗肝癌和其他恶性瘤的潜力.


