超声驱动非金属芬顿活性中心建设,用于广泛的化学动力学治疗
Jiyue Wu1,2, Yun Meng3, Fan Wu1
1Department of Materials Science and State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers, Academy for Engineering and Technology, Fudan University, Shanghai, 200438, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|October 12, 2023
概括
这项研究引入了一种新的非金属纳米晶体,BNBT-6,通过促进基生成来增强化学动力学疗法 (CDT). 这种方法提高了癌症治疗的有效性,特别是在抗亡的瘤中.
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
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 化学动力学疗法 (CDT) 利用芬顿反应治疗癌症,但受到缓慢的动力学和过氧化 (H2O2) 分布不均的限制.
- 增强基 (·OH) 产生对于提高CDT疗效至关重要.
研究的目的:
- 开发一种非金属的芬顿活性纳米晶体 (BNBT-6),用于增强化学动力学治疗.
- 研究压电诱导的电荷载体和受体兴奋剂在促进OH生成中的机制.
- 评估BNBT-6在体外和体内治疗疗效,包括它对细胞死亡途径的影响.
主要方法:
- 合成和表征的Bi0.44Ba0.06Na0.5TiO2.97 (BNBT-6) 纳米晶体.
- 利用压电效应和受体兴奋剂来增强类似芬顿的反应.
- 在体外和体内测试,以评估氧化应激,细胞杀伤效率和亡/亡途径.
主要成果:
- 在压电场下,BNBT-6纳米晶体通过同步的H2O氧化和H2O2减少有效地产生基基 (·OH).
- 在BNBT-6中受体兴奋剂促进了H2O2和H2O解离,进一步增加了OH产量.
- BNBT-6诱导了显著的细胞内氧化应激,并通过激活亡和亡,增强了癌细胞的杀死.
结论:
- 使用BNBT-6纳米晶体的新型非金属芬顿活性中心策略显著提高了CDT的效率.
- 压电效应和受体兴奋剂有效地促进了用于癌症治疗的OH生成.
- BNBT-6提供了一种有前途的新治疗策略,用于对亡耐药的瘤.


