基于单原子纳米酶的自发发光系统用于癌细胞成像和线粒体向治疗
Lu Feng1, Yuqi Wang1, Zhiru Bi1
1Collaborative Innovation Center of Tumor Marker Detection Technology, Equipment and Diagnosis-Therapy Integration in Universities of Shandong, Shandong Province Key Laboratory of Detection Technology for Tumor Makers, School of Chemistry and Chemical Engineering, Linyi University, Linyi 276005, China.
ACS applied bio materials
|November 9, 2023
概括
这项研究提出了一种用于癌症诊断和治疗的新型纳米平台. 单原子催化剂有效地向瘤,使成像成为可能,抑制转移,并通过ROS放大提供协同治疗.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 自发光纳米平台为精确的瘤诊断和治疗提供了潜力.
- 单原子催化剂为治疗应用提供了独特的特性.
研究的目的:
- 开发一种自发发光纳米平台,用于向癌症诊断和治疗.
- 研究化学动力学治疗,光动力学治疗和化疗的协同效应.
主要方法:
- 制造含明醇-黄素 (SAF-LCCG) 的糖氨酸和基索改性单一Fe-N-C原子催化剂.
- 针对线粒体的体外和体外评估,促进H2O2的产生,并产生基基 (·OH).
- 评估化学发光 (CL) 用于成像和反应性氧物种 (ROS) 产生用于光动力学和透疗法.
主要成果:
- SAF-LCCG成功向线粒体,抑制瘤转移,并促进H2O2的产生.
- 该纳米平台有效地利用H2O2进行芬顿式反应,产生用于化学动力学治疗的OH.
- 通过光动力学治疗和化疗实现了协同ROS生成,从而导致循环ROS放大和CL强度增强.
结论:
- 开发的自发发光纳米平台使得精确的癌细胞成像成为可能.
- 它有效地抑制瘤转移,并提供协同作用,透瘤治疗.
- 循环ROS放大机制提高了治疗效率和诊断能力.


