空置工程Mn-doped铁氧化物纳米晶体,通过自供氧增强音响动力疗法通过自供氧
Yunqi Kuang1, Ruixin Luo1, Aihong Chen1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Frontiers Science Research Center for Druggability of Cardiovascular noncoding RNA, Shanghai Engineering Technology Research Center for Pharmaceutical Intelligent Equipment, Institute for Frontier Medical Technology, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
|August 27, 2024
概括
配合的氧化铁纳米晶体通过产生反应性氧物种和改善瘤微环境来增强声动疗 (SDT). 这种新的方法在体内显著抑制了三阴性乳腺癌细胞.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 超声波动力疗法 (SDT) 使用超声波激活的超声波敏化剂来产生用于癌症治疗的活性氧物种 (ROS).
- 目前的SDT面临的局限性是由于低于最佳的声敏化器性能和缺氧瘤微环境 (TME).
研究的目的:
- 开发增强的无机声敏剂,以提高SDT的有效性.
- 解决癌症治疗中缺乏ROS生成和缺氧TME的挑战.
主要方法:
- 合成配合的氧化铁纳米晶体 (Mn-Fe2O3NCs).
- 关于Mn-Fe2O3NC的电子和结构性质的表征.
- 评估ROS生成,TME调制 (氧气生成,GSH消耗) 和体内治疗疗效对抗三阴性乳腺癌 (TNBC).
主要成果:
- Mn-Fe2O3 NCs表现出减少的带间隙,改变的价值带,增加的氧空缺,并抑制了电子孔复合,增强了ROS生成.
- 纳米晶体通过自我产生氧气和消耗谷氨,有效地改善了缺氧的TME.
- 在体内研究表明,使用SDT与Mn-Fe2O3NCs.使用SDT显著抑制TNBC细胞 (80.49%).
结论:
- 铁氧化物纳米晶体的兴奋剂是一种可行的策略,可以创建高效的无机声敏剂.
- 开发的Mn-Fe2O3 NC为通过克服TME限制和促进ROS生产来增强SDT提供了一个有希望的方法.
- 这项工作提出了一种简单而有效的方法,用于设计用于癌症治疗的先进声敏化剂.


