基于Pt的纳米电机,具有GSH响应,并改善了 doxorubicin 输送,用于协同性骨髓瘤化疗
Sheng Xu1, Ziwei Hu2, Weihao Zheng2
1Collaborative Innovation Centre of Regenerative Medicine and Medical Bioresource Development and Application Co-constructed by the Province and Ministry, The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning 530021, China; Guangxi Engineering Center in Biomedical Materials for Tissue and Organ Regeneration, The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, Nanning 530021, China; Life Sciences Institute, Guangxi Medical University, Nanning 530021, China.
Acta biomaterialia
|February 8, 2025
概括
一种新的纳米电机通过使用近红外光来提高药物输送和释放,有效地治疗骨髓瘤. 这种有针对性的方法增加了治疗效果,并减少了骨髓瘤 (OS) 干预的副作用.
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:
- 骨髓瘤 (OS) 是一种恶性瘤,治疗选择有限.
- 目前用于OS的化疗受药物的生物利用性,透性和显著副作用的困扰.
- 开发有针对性的药物输送系统对于提高OS治疗疗效至关重要.
研究的目的:
- 开发一种近红外光 (NIR) 驱动的,对谷氨 (GSH) 敏感的纳米电机,用于增强骨髓瘤治疗.
- 改善瘤微环境中的药物透和局部药物释放.
- 在OS模型中研究多克索鲁比辛和纳米颗粒的协同治疗效应.
主要方法:
- 合成了一种聚乙烯糖醇-SS-聚乙烯-多克索鲁比和纳米粒子 (PSPDP) 纳米电机.
- 使用NIR光用于光热激活和纳米电机的推进.
- 嵌入的二硫化物键用于GSH响应性和纳米粒子用于ROS生成.
- 评估的纳米运动速度,药物释放动力学,细胞毒性,ROS产量和体内瘤生长抑制.
主要成果:
- 由于光热特性,PSPDP纳米电机在NIR曝光下显示了增强的运动速度 (2.10倍增加).
- 多克索鲁比 (DOX) 释放效率随着GSH度的增加而增加,这表明GSH反应良好.
- 纳米粒子 (Pt-NPs) 产生了活性氧物种 (ROS),协同增强了DOX的治疗效果,导致OS细胞生长抑制增加5.53倍.
- 在裸体小鼠模型中观察到明显的骨髓瘤生长抑制,细胞毒性最小.
结论:
- 由NIR驱动的,对GSH敏感的PSPDP纳米电机为局部和向骨髓瘤治疗提供了一个有前途的战略.
- 加强药物输送和控制释放可以提高治疗效果,同时最大限度地降低全身毒性.
- 光热推进,ROS生成和向药物输送的组合代表了OS治疗的重大进步.


