阶段分离的螺旋作为双波长可切换的反应性氧气发生器协同生长
Hao Kong1, Xian Xie1,2, Yishu Bao1
1Department of Chemistry, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, 99999, Hong Kong SAR, China.
通过液体-液体相分离形成的螺旋联体可以进入细胞,并在光刺激时产生反应性氧物种 (ROS). 这种可控制的ROS产生为光动力疗法中的向癌细胞杀死提供了潜在的潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 超分子化学 超分子化学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 低分子量化合物可以通过液态-液态相分离 (LLPS) 形成协体.
- 协生物可以进入细胞并影响细胞功能,但细胞内控制仍然很困难.
- 基于螺旋 (SP) 的化合物提供光化学反应.
研究的目的:
- 开发可用于细胞内应用的可光控制的协体.
- 为了研究螺旋协体的光化学特性,以产生反应性氧物种 (ROS).
- 为了评估螺旋协体在癌症治疗中的治疗潜力.
主要方法:
- 合成SP-PEG8-SP化合物,形成螺旋联酸盐 (SP-C).
- 使用紫外线和可见光,将SP光化学异构化为梅洛 (MC).
- 在体外,细胞内和体内研究协同生态的行为和ROS生成.
- 对癌细胞,有机体和瘤的细胞毒性评估.
主要成果:
- 在光刺激后,SP-C经历可逆同质化,变成光MC-C.
- 凝聚物形成提高了ROS生成效率.
- 螺旋联体在细胞内表现出双波长控制的开/关切换和时空ROS生产.
- 光诱导的ROS生成在体内对癌细胞和瘤具有显著的细胞毒性.
结论:
- 螺旋协体为光控制的细胞内ROS生成提供了一个平台.
- 该系统允许可逆开关和ROS生产的精确空间控制.
- 螺旋联体显示出作为光动力学癌症治疗的光敏化剂的希望.
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