一种可注射的纳米复合材料水凝,具有深度透能力,用于增强光热和化疗
Yuru Chen1, Ziteng Fan1, Wenya Xu1
1Key Laboratory for Organic Electronics and Information Displays (KLOEID), Jiangsu Key Laboratory of Smart Biomaterials and Theranostic Technology, Institute of Advanced Materials (IAM), Jiangsu National Synergistic Innovation Center for Advanced Materials (SICAM), Nanjing University of Posts & Telecommunications, 9 Wenyuan Road, Nanjing 210023 China.
这项研究开发了一种可注射的水凝,可提供原酶和纳米粒子,用于增强癌症治疗. 它有效降解瘤细胞外基质,改善药物透和协同光热和化疗.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 过度的瘤细胞外基质 (ECM) 阻碍了纳米药物透和有效性.
- 有效的药物输送系统对于改善癌症治疗结果至关重要.
研究的目的:
- 开发一种可注射的多电解质水凝 (CD@IPH),用于增强光热和化疗.
- 克服ECM障碍,以改善纳米药物分发和治疗效果.
主要方法:
- 使用原酶和多克索鲁比辛载荷纳米粒子 (DOX@NP) 制造的可注射水凝 (CD@IPH).
- 使用原酶降解ECM,促进DOX@NP透.
- 杆化瘤微环境触发的多克索鲁比释放用于化疗.
- 用于光声/光热成像和治疗的聚氨纳米颗粒.
主要成果:
- 原酶在12小时内迅速降解了ECM,增强了纳米药物分布.
- 在瘤组织中实现了DOX@NP的有效深度透和均分布.
- 通过结合光热和化疗 in vitro 和 in vivo 证明了卓越的治疗疗效.
- 启用图像导向癌症治疗,使用纳米粒子的光声学/光热特性.
结论:
- 开发的CD@IPH水凝是一种用于协同深度瘤治疗的多功能系统.
- 原酶介导的ECM降解显著改善了纳米药物输送和治疗结果.
- 该系统为图像引导的组合癌症治疗提供了一个有前途的方法.
更多相关视频
09:39Injectable Supramolecular Polymer-Nanoparticle Hydrogels for Cell and Drug Delivery Applications
Published on: February 7, 2021
07:47Custom-designed Laser-based Heating Apparatus for Triggered Release of Cisplatin from Thermosensitive Liposomes with Magnetic Resonance Image Guidance
Published on: December 13, 2015
