基于哈夫尼的金属有机框架纳米系统捕获Squaraines,以提供高效的NIR响应光动力疗法
Sergio Rojas-Buzo1, Carlotta Pontremoli1, Silvia De Toni1
1Department of Chemistry, NIS Interdepartmental and INSTM Reference Centre, University of Torino, Via G. Quarello 15/A, 10135 and Via P. Giuria 7, 10125 Turin, Italy.
ACS applied materials & interfaces
|December 20, 2024
概括
这项研究将新型方 (SQ) 染料集成到基于哈夫尼的层次性多孔金属有机框架 (MOF) 中,用于增强光动力学治疗. 由此产生的SQ@MOF材料显示出更好的溶解性和稳定性,同时保持强大的反应性氧物种生成.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 金属有机框架 (MOF) 为各种应用提供可调节的多孔结构.
- 斯克瓦莱因 (SQ) 染料是有前途的光敏化剂,但往往具有不良的溶解性和稳定性.
- 在MOF中等级的孔隙性可以改善客分子加载和扩散.
研究的目的:
- 将两个截然不同的非对称方形 (SQ) 纳入层级多孔的基于哈夫的UiO-66 MOF.
- 为了增强SQs的光敏感性质,用于光动力学治疗应用.
- 评估开发的SQ@MOF系统的有效性和安全性.
主要方法:
- 层次性多孔Hf-UiO-66 MOFs的合成.
- 配合COOH部分和原子的方色染料的功能化.
- 将功能化的SQ纳入MOF腔.
- 对SQ形状和MOF腔设计的计算分析.
- 在实验室中对PANC-1细胞的细胞相容性和光毒性进行评估.
主要成果:
- 成功地将SQ纳入层次上多孔的Hf-MOF,创建SQ@MOF系统.
- 与自由SQ相比,SQ@MOF系统具有更高的溶解度和稳定性.
- 在光照照射时保持或改善反应性氧物种 (ROS) 的产生.
- 在黑暗中证明了细胞相容性和对PANC-1细胞显著的光毒性.
- 通过统计多变量设计确定了影响光毒性的关键变量.
结论:
- 层次多孔的Hf-UiO-66 MOFs是正方形染料的有效宿主,增强了它们用于光动力学治疗的特性.
- 开发的SQ@MOF系统代表了癌症治疗的有希望的平台,平衡有效性和安全性.
- 进一步优化SQ结构和MOF设计可以导致更强大的光敏感剂.


