表面工程增强了碳化物MXene基纳米平台,由NIR-II引发的癌症治疗术
Xiaodong Zhu1, Xide Zhang2, Jiahao Guo1
1Department of Nanomedicine & Shanghai Key Lab of Cell Engineering, Naval Medical University, Shanghai, 200433, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|July 5, 2024
概括
研究人员开发了一种基于MXene的新材料 (LVM-PEG),用于近红外II (NIR-II) 光热疗法. 这种先进的药物通过结合成像和协同疗法来改善癌症治疗的结果.
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
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 光热疗法 (PTT) 提供非侵入性癌症治疗,但需要有效的近红外II (NIR-II) 剂.
- 开发具有增强光热性能和成像能力的先进光学剂至关重要.
- 碳化MXene纳米片 (V2C) 显示出潜力,但需要进行表面修改以提高功能.
研究的目的:
- 为化碳MXene纳米片创建一个通用的表面修饰策略.
- 开发一种新型的催眠纳米平台 (LVM-PEG),用于增强的NIR-II光热疗法和多式成像.
- 研究开发的纳米平台的协同治疗机制和抗癌疗效.
主要方法:
- 修改V2C纳米片 (L-V2C) 的表面,以去除杂质并产生半孔.
- 在L-V2C上通过氧化还原反应在现场形成MnOx涂层,以提高MRI能力.
- 对L-V2C-MnOx进行PEGylation以形成稳定的LVM-PEG纳米平台.
- NIR-II激光照射和光热性能和治疗效果的评估.
- 评估反应性氧物种的产生和免疫性细胞死亡的诱导.
主要成果:
- 经过修改的L-V2C纳米板表现出更好的光热性能.
- LVM-PEG纳米平台展示了成功的T1加权磁共振成像能力.
- 在瘤微环境中释放的Mn离子消耗了谷氨,并通过芬顿式反应产生基基 (·OH).
- LVM-PEG诱导有效的协同疗法,促进免疫细胞死亡和增强瘤免疫微环境.
- 在多式成像的指导下,获得了高精度和优异的抗癌效率.
结论:
- 提出的表面修改策略有效地增强了基于MXene的光热剂.
- LVM-PEG作为一个有前途的theranostic纳米平台用于NIR-II光热疗法与多式成像指导.
- 这项工作突出了基于MXene的材料在先进的癌症治疗和治疗术中的潜力.


