可生物降解的空心半孔双金属纳米反应器,以促进化学动力学治疗
Yu Shi1, Linna Chang2, Chunshu Pan3
1Key Laboratory of Medicinal Chemistry and Molecular Diagnosis of the Ministry of Education, Chemical Biology Key Laboratory of Hebei Province, State Key Laboratory of New Pharmaceutical Preparations and Excipients, Hebei Key Laboratory of Precise Imaging of Inflammation Related Tumors, College of Chemistry and Materials Science, Institute of Life Science and Green Development, Hebei University, Baoding 071002, PR China; Cixi Institute of Biomedical Engineering, Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, PR China.
Journal of colloid and interface science
|November 20, 2023
概括
这项研究引入了一种可生物降解的纳米反应器,通过提高芬顿效率和药物释放来增强化学动力疗法 (CDT). 纳米反应器有效地向瘤,提高了抗瘤功效.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 化学动力学疗法 (CDT) 是有前途的,但受到低催化效率和纳米载体降解的限制.
- 开发高效和可生物降解的纳米载体对于推进CDT至关重要.
研究的目的:
- 开发一种可生物降解的双金属纳米反应器,用于增强化学动力学治疗.
- 为了提高芬顿的效率,药物释放和瘤向.
主要方法:
- 构建了一个Fe-doped空洞的中孔二氧化 (HMnO2) 纳米反应器.
- 充满多克索鲁比 (DOX) 和修改了葡萄糖氧化酶 (GOD) 和氨酸 (HA).
- 研究了对谷氨 (GSH) 的响应性降解和双金属芬顿反应.
主要成果:
- 由于GSH响应性降解,达到了96.6%的多克索鲁比辛释放率.
- 通过双金属芬顿反应和GOD催化H2O2生产增强基生成.
- 通过HA向显示显著的瘤积累和增强的抗瘤疗效.
结论:
- 开发了一种可生物降解的双金属纳米反应器,该反应器消耗GSH并自供H2O2.2.
- 提供了一种提高化学动力学治疗疗效的新策略.
- 纳米探针显示了改善癌症治疗的巨大潜力.


