来自微流体的多生物灵感MOF输送系统用于瘤多模式治疗
Qingfei Zhang1,2, Gaizhen Kuang1,2, Hanbing Wang3
1Department of Rheumatology and Immunology, Nanjing Drum Tower Hospital, School of Biological Science and Medical Engineering, Southeast University, Nanjing, 210096, China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|October 18, 2023
概括
这项研究引入了一种新的仿生金属有机框架 (MOF) 纳米载体,覆盖癌细胞膜,用于协同治疗癌症. 这种"特洛伊木马"方法增强了药物输送,启动了铁亡,并改善了光动力学治疗,以有效抑制瘤.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 金属有机框架 (MOFs) 正在探索瘤治疗,研究重点是多模式治疗的增强功能.
- 生物仿真策略,包括ferroptosis诱导,氨酸和癌细胞膜 (CCM) 伪装,为先进的药物输送提供了潜力.
- 开发多功能纳米载体对于协同的癌症疗法至关重要.
研究的目的:
- 设计和合成新的多生物仿真MOF纳米载体,使用微流体进行协同癌症治疗.
- 创建一个类似"特洛伊木马"的输送系统 (FeTPt@CCM),将诱导铁亡的药物,素和基药物 (oxaliplatin) 纳入MOF,并用CCM掩盖它.
- 为了评估纳米载体的目标积累,药物释放和协同治疗效果,在体外和体内.
主要方法:
- 通过微流体制造的MOF纳米载体 (FeTPt) 的制造,这些纳米载体包含Fe3+, meso-tetra(4-carboxyphenyl) porphine和oxaliplatin前药物.
- 用癌细胞膜 (CCM) 遮蔽FeTPt纳米载体,以形成FeTPt@CCM.
- 通过CCM功能化对同源向和瘤积累的评估.
- 研究FeTPt@CCM通过癌细胞内的芬顿式和氧化还原反应激活,以产生活性氧物种 (ROS).
- 评估协同效应,包括ferroptosis诱导,增强光动力学疗法和化疗 (Pt-药物).
主要成果:
- FeTPt@CCM纳米载体在瘤部位表现出有效的同源向和积累.
- FeTPt@CCM的内部化触发了芬顿式和氧化还原反应,产生基和氧气,启动了铁亡.
- 该纳米平台表现出增强的光动力学治疗性能和与Pt药物化疗的协同多式作用.
- 实验室中观察到显著的癌细胞增殖抑制和体内瘤生长抑制.
结论:
- 开发的多生物模拟MOF纳米载体 (FeTPt@CCM) 作为协同癌症治疗的有效"特洛伊木马".
- 这种多功能平台利用微流体技术进行精确的制造,并结合了铁,光动力疗法和化疗,以提高抗癌疗效.
- 生物模拟MOF输送系统显示了未来瘤治疗应用的巨大潜力.
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