用于抗癌药物输送的氧调节纳米载体:系统性审查
Xuan Meng1, Yongli Shen2, Huanyu Zhao2
1College of Biotechnology, Tianjin Key Laboratory of Industrial Microbiology, Tianjin University of Science & Technology, No.29 of 13th Street, TEDA, Tianjin, 300457, P.R. China. mengxuan@tust.edu.cn.
Journal of nanobiotechnology
|September 28, 2024
概括
降氧操纵纳米载体利用二硫化物键精确释放瘤中的抗癌药物. 这种方法消耗了谷氨,增强了氧化应激,并触发了细胞死亡途径,以改善癌症治疗.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 从纳米载体中控制药物释放对于有效的抗瘤治疗至关重要.
- 响应刺激的纳米药物增强了向患病部位的药物输送.
- 瘤组织中的氧化还原失衡为基于纳米载体的疗法提供了独特的点.
研究的目的:
- 审查基于二硫化物的氧化还原操纵纳米载体在抗癌药物输送方面的进展.
- 探索它们在利用瘤微环境 (TME) 氧还原失衡中的作用.
- 总结结合并疗法和治疗术的成就.
主要方法:
- 在纳米载体设计中,二硫化物键被用作氧化还原敏感链接剂.
- 在TME中利用高谷氨 (GSH) 度来触发药物释放.
- 工程纳米载体耗尽GSH,加剧氧化应激和抑制关键酶.
主要成果:
- 基于二硫化物的纳米载体能够通过与GSH的二硫化物交换实现精确的按需药物释放.
- 减少GSH可以提高基于活性氧物种 (ROS) 的癌症治疗疗效.
- 通过抑制GPX4和DLAT,GSH枯竭会触发铁和杯,从而增加瘤细胞的敏感性.
结论:
- 基于二硫化物的氧化还原控制纳米载体代表了针对性癌症治疗的有前途的战略.
- 这些纳米载体可以被设计为由GSH触发的药物输送,并增强基于ROS的治疗.
- 基于这些原则,进一步开发严格的抗瘤纳米平台是有必要的.


