RSS和ROS连续激活一氧化碳释放以促进NIR成像引导的按需光动力学疗法
Xuemei Dong1, Ziwen Zhang2, Rongchen Wang1
1Key Laboratory for Advanced Materials and Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center, Institute of Fine Chemicals, School of Chemistry and Molecular Engineering, Frontiers Science Center for Materiobiology and Dynamic Chemistry, East China University of Science and Technology, Shanghai, 200237, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 15, 2023
概括
这项研究引入了一种新型的序列性一氧化碳 (CO) 输送系统,该系统由活性硫种 (RSS) 和活性氧种 (ROS) 激活. 该系统增强了癌症治疗的光动力学疗法 (PDT),提高了安全性和有效性.
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:
- 一氧化碳 (CO) 在抗癌应用中表现出显著的治疗潜力.
- 开发多功能CO输送系统对于精确的CO输送和最佳的治疗结果至关重要,但也带来了设计挑战.
研究的目的:
- 开发一种新型的顺序反应性硫物种 (RSS) 和反应性氧物种 (ROS) 活性一氧化碳 (CO) 输送系统.
- 将该系统与近红外 (NIR) 成像和光动力疗法 (PDT) 集成,以加强癌症治疗.
主要方法:
- 构建一个双组件系统,包括一个CO释放器 (BOD-CO) 和一个光敏剂 (BOD-I).
- 由硫化 (H2S) 激活BOD-CO以释放CO,NIR光和减少H2S.
- 用光激活BOD-I用于PDT,随后通过光氧化释放CO.
主要成果:
- 该系统证明了顺序激活,确保安全和可控的CO释放,防止泄漏.
- 尼尔射线光有助于识别富含H2S的瘤和指导光疗法.
- 结合的CO释放和H2S枯竭放大了PDT,导致了显著的抗癌作用在体外和体内.
结论:
- 开发的theranostic纳米平台为精确的二氧化碳输送提供了一个新的策略.
- 通过RSS和ROS的顺序激活可以提高基于CO的气体治疗的安全性和可控性.
- 氧化碳治疗和PDT的结合是癌症治疗的有效方法.


