增强光效的低氧反应基因编辑用于低氧抵抗光动力学和免疫治疗
Suchen Qu1, Yu Ji1, Liansheng Fan1
1Jiangsu Collaborative Innovation Center of Chinese Medicinal Resources Industrialization, School of Medicine, The Second Affiliated Hospital of Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, 210023, China.
Advanced healthcare materials
|December 20, 2023
概括
这项研究引入了一种新的光增强纳米载体,可以精确地准和编辑低氧瘤中的基因. 这种方法增强了光动力学和免疫疗法,克服了乳腺癌的治疗阻力.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 癌症治疗 癌症治疗
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 缺氧是固体瘤进展和对光动力学和免疫疗法等疗法的耐药性的关键因素.
- 基因编辑提供了一种有希望的策略,通过重塑瘤微环境来克服缺氧诱导的治疗抵抗.
- 开发适应微环境的系统是有针对性和有效的癌症治疗的关键.
研究的目的:
- 开发一种光增强,低氧反应的纳米载体,用于乳腺癌的时空双基因编辑.
- 在缺氧瘤中克服对光动力学和免疫疗法的抵抗.
- 为了重塑瘤的微环境并提高治疗结果.
主要方法:
- 制造一个多功能纳米载体使用 mesoporous 化纳米颗粒涂覆氨酸和胺 e6.6.
- 纳入阿扎本部分作为低氧敏感门,用于控制Cas9核糖蛋白的释放.
- 利用光照射来增强反应性氧物种的产生,从而提高基因编辑效率.
主要成果:
- 该纳米载体展示了可控制的基因编辑,特别是在缺氧瘤部位.
- 对HIF-1α和PD-L1的双重向有效地重塑了瘤免疫微环境.
- 观察到增强的光动力学和免疫疗法的疗效,减少瘤的可塑性和抵抗力.
结论:
- 一种光增强,低氧反应的纳米载体使得可控的基因编辑能够用于协同的癌症治疗.
- 这种方法在光动力学和免疫疗法中克服缺氧抵抗方面具有显著的前景.
- 开发的系统为更有效的乳腺癌治疗提供了潜在的策略.
更多相关视频
11:04An In-House-Built and Light-Emitting-Diode-Based Photodynamic Therapy Device for Enhancing Verteporfin Cytotoxicity in a 2D Cell Culture Model
Published on: January 13, 2023
3.1K
08:03Anticancer Efficacy of Photodynamic Therapy with Lung Cancer-Targeted Nanoparticles
Published on: December 1, 2016
9.1K
