工程 H2O2通过Ru-Cu过氧化物纳米载体为Xdynamic疗法自供平台:瘤微环境介导的协同疗法
Worku Batu Dirersa1, Tzu-Chun Kan2, Jungshan Chang2,3,4
1Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei 106335, Taiwan, Republic of China.
ACS applied materials & interfaces
|April 30, 2024
概括
这项研究引入了一种新型纳米剂 (RCpCCPT),通过结合化学动力学疗法,光动力学疗法和化疗来增强癌症治疗. 该纳米剂有效地向瘤,产生活性氧物种,并释放化疗药物以改善治疗结果.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 瘤微环境 (TME) 的因素,如缺氧和高谷氨 (GSH) 限制了活性氧物种 (ROS) 疗法.
- 过氧化 (H2O2) 的不足阻碍了化学动力学疗法 (CDT) 的有效性.
- 需要策略来放大瘤内的芬顿反应性.
研究的目的:
- 设计一种新型纳米剂 (RCpCCPT) 用于协同TME介导疗法.
- 为了利用异质的Ru-Cu过氧化物纳米点 (NDs) 和e6 (Ce6) 来增强ROS生成.
- 为了整合一个ROS-响应药物输送系统的坎普托塞辛 (CPT).
主要方法:
- 合成具有高氧空隙密度的Ru-Cu过氧化物NDs (RCp NDs).
- 用氨酸 (HA) 修改表面,以提高分散性和准性.
- 在纳米剂上加载ROS响应的甲基结合CPT.
- 在体外和体内对治疗疗效和生物相容性的评估.
主要成果:
- 通过芬顿反应,RCpCCPT有效地产生基基 (•OH),并使GSH失活.
- 与激光治疗相结合的光动力学疗法 (PDT) 产生单点氧 (1O2).
- 在48小时内,多达92%的CPT释放,在体外导致81.5%的细胞死亡.
- 光成像能力用于图像导向治疗.
结论:
- 在体外和体内,RCpCCPT显示出显著的生物相容性和强大的抗癌疗效.
- 该纳米剂为协同X动态疗法提供了一个有前途的平台.
- 这种方法克服了增强癌症治疗的TME限制.


