近红外光控制的氧化输送与现场激活化疗相结合,用于增强多式疗法
Bing Ren1, Jing Liu1, Yi Wang2
1Key Laboratory for Advanced Materials, School of Chemistry & Molecular Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, P. R. China.
ACS applied bio materials
|April 8, 2025
概括
一个新的纳米平台 (CDPNF NPs) 通过在现场释放药物有效地向瘤. 在近红外光激活时,它产生细胞毒性化合物,达到97%的瘤抑制率,具有良好的生物相容性.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 化疗在特异性和副作用方面面临挑战.
- 纳米平台为有针对性的药物输送和受控释放提供了潜力.
- 在现场激活策略可以提高瘤微环境中的治疗效果.
研究的目的:
- 开发一个用于增强抗瘤治疗的多功能纳米平台.
- 在瘤微环境中实现治疗剂的局部激活.
- 为了获得协同效应,将化疗与光动力疗法结合起来.
主要方法:
- 在CMS@DTC@PDA@RuNO@FA (CDPNF) 纳米颗粒的制造.
- 载入二甲基二甲基酸盐 (DTC) 和半孔Cu2MoS4 (CMS) 纳米粒子.
- 用聚多巴胺 (PDA),氧化供体 (RuNO) 和叶酸 (FA) 进行修改.
- 在位激活由酸性瘤微环境和近红外 (NIR) 光照射触发.
主要成果:
- 在瘤微环境中,CDPNF NPs共同释放DTC和Cu2+,形成细胞毒性Cu (DTC) 2.
- 尼尔射线照射诱导氧化 (NO) 释放和超氧化离子的产生,导致过氧酸盐的形成.
- 在体内研究显示~97%的瘤抑制率与良好的生物相容性.
结论:
- 开发的CDPNFNP证明了一个高效的,在位激活的纳米平台用于抗瘤治疗.
- 这种方法结合了化疗和光动力疗法,用于精准医学.
- 该纳米平台显示出在癌症治疗中临床转换的巨大潜力.


