使用二维NiPS3纳米薄膜的新型光动力学疗法,针对缺氧微环境进行精确的癌症治疗
Zongze Wu1, Quan Liu1, Swelm Wageh2
1Division of Hepatobiliary and Pancreas Surgery, Department of General Surgery, Shenzhen People's Hospital (The Second Clinical Medical College, Jinan University; The First Affiliated Hospital, Southern University of Science and Technology), Shenzhen 518020, Guangdong, P. R. China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 5, 2024
概括
这项研究引入了一种新的三硫化 (NiPS3) 纳米板系统,即使在低氧瘤中也能产生活性氧物种 (ROS),增强光动力疗法 (PDT) 的疗效,并向癌细胞线粒体进行亡.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 光动力学治疗 (PDT) 的疗效受到瘤缺氧的限制.
- 开发氧气独立的活性氧物种 (ROS) 生成对于有效的癌症治疗至关重要.
研究的目的:
- 开发一个智能光敏纳米系统,以克服瘤中的氧气缺乏,以增强PDT.
- 为了研究ROS生成机制和新型纳米系统的线粒体向.
主要方法:
- 合成和特征的NiPS3纳米片修改与三 (TPP) 形成NiPS3@TPP.
- 使用密度函数理论 (DFT) 计算和实验数据来理解ROS生成途径.
- 在体外和体内研究评估线粒体向,ROS产量,治疗疗效和毒性.
主要成果:
- NiPS3@TPP通过光子生成的电子孔通路产生ROS,产生O2•−和OH.
- •OH生成是无需氧气的,而O2•−可以在低氧环境中发挥作用.
- NiPS3@TPP有效地准线粒体,诱导线粒体亡途径,并在体内表现出低毒性.
结论:
- NiPS3@TPP纳米系统有效地克服瘤缺氧,以增强光动力学治疗.
- 这种生物相容的光敏剂对体内生物医学应用有前途,特别是在癌症治疗中.
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