具有H2S和NO生成的NIR触发可编程纳米电机,用于通过三端增强ICD进行级联瘤疗法
Jinlong Zhang1, Quan Jing1,2, Longlong Yuan3
1CAS Key Laboratory of Chemistry of Northwestern Plant Resources and Key Laboratory of Natural Medicine of Gansu Province, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou, 730000, Gansu, China.
Materials today. Bio
|February 25, 2025
概括
这项研究引入了一种新的纳米电机,它将气体治疗 (硫化和氧化) 与温和的光热疗法相结合. 这种方法增强癌细胞死亡,并重新编程瘤微环境以抑制癌症生长和转移.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术纳米技术
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 目前使用气疗法 (GT) 和光疗的免疫细胞死亡 (ICD) 策略在激活足够的免疫反应方面面临挑战.
- 开发有效的组合疗法对于提高癌症治疗结果至关重要.
研究的目的:
- 设计和评估近红外 (NIR) 触发的纳米电机,用于协同的癌症治疗.
- 研究GT (硫化和氧化) 和轻度光热疗法 (mPTT) 对癌细胞和瘤微环境的联合作用.
主要方法:
- 合成了一种气体信号分子供体 (NOSH) 用于H2S和NO释放.
- 将NOSH装入空洞的半孔铜硫化物纳米粒子 (HCuSNPs) 中,以创建可编程的纳米电机 (NOSH@PEG-HCuSNPs).
- 研究了纳米电机通过mPTT,气体分子和反应性氧物种 (ROS) 共同传递治疗剂并触发级联ICD的能力.
主要成果:
- 纳米电机实现了NOSH和HCuSNP的时空共传输,使GT和mPTT产生协同作用.
- 通过线粒体破坏和诱导亡,mPTT的抗瘤作用被GT增强.
- ROS和NO之间的相互作用产生过氧酸离子 (ONOO-) 基,而H2S通过减少HSP90来保护正常组织.
- ICD得到了显著的增强,导致免疫抑制瘤微环境的重新编程.
结论:
- 开发的纳米电机有效地结合了GT和mPTT,用于增强癌症治疗.
- 协同作用促进癌细胞死亡,抑制远程瘤生长,防止转移和复发.
- 这项研究为创新的瘤治疗策略提供了新的视角.


