通过分子工程对半导体二胺进行I/II型ROS生成光免疫疗法
Jie Zhang1, Wen Ma1, Haifen Luo1
1Strait Laboratory of Flexible Electronics (SLoFE), Strait Institute of Flexible Electronics (SIFE, Future Technologies), Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian, 350117, P. R. China.
Advanced healthcare materials
|November 20, 2023
概括
具有重原子修饰的新型二胺纳米药物提供可调节的I型和II型反应性氧物种生成,用于增强光动力学治疗和癌症免疫治疗.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 基于有机分子的半导体纳米药物对癌症治疗有希望.
- 实现可调节的近红外辐射和双重的I/II型反应性氧物种 (ROS) 产生,用于癌症光免疫疗法仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 开发具有重原子修饰的新型二胺 (PDI) 衍生物,以优化I型和II型ROS生成.
- 调查这些PDI作为癌症成像和治疗的光异常剂的潜力,特别是诱导免疫细胞死亡 (ICD).
主要方法:
- 用重原子化物修饰合成D-π-A结构化二胺 (PDIs).
- 研究重原子对系统间交叉和ROS生成的影响.
- 为体外和体外研究准备基于TBDT的纳米平台 (TBDT NP).
- 评估I/II型光动力疗法 (PDT) 的疗效,免疫细胞死亡 (ICD) 的诱导以及体内生物成像能力.
主要成果:
- 重原子化物修饰有效地减少了单元-三元能量差距 (ΔEST) 并促进了PDI的系统间交叉.
- 一种含有三种化物和一种pyrrolidine (TBDT) 的PDI衍生物表现出最佳的I/II型ROS生成.
- TBDT NPs显示出强大的I/II型PDT,在低氧瘤微环境中诱导ICD,并启用了体内生物成像引导光疗.
- 通过TBDTNP实现了有效的瘤根除,刺激了抗瘤免疫反应.
结论:
- 成功开发了可调节型I/II ROS生产的新型PDI.
- TBDT NPs作为有效的ICD诱导剂,增强光动力疗法和抗瘤免疫力.
- 这项研究为开发用于癌症治疗的高效ICD诱导剂提供了分子设计准则.


