通过使用响应性生物降解硫化物-空隙丰富纳米板,通过三重抑制多药性耐药性来增强声动力学/气体/化疗
Dongmiao Cao1, Wei Xia1, Kaiyang Wang1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Frontiers Science Research Center for Druggability of Cardiovascular noncoding RNA, Shanghai Engineering Technology Research Center for Pharmaceutical Intelligent Equipment, Institute for Frontier Medical Technology, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, 201620, China.
研究人员开发了配二硫化纳米片 (ZMS),以改善三阴性乳腺癌 (TNBC) 的声化疗. 这种方法通过克服药物耐药性和通过多个途径减少副作用来增强治疗效果.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 三重阴性乳腺癌 (TNBC) 治疗依赖于非向化疗,导致多药耐药性和严重的副作用.
- 开发新的治疗策略对于克服TNBC治疗当前的局限性至关重要.
研究的目的:
- 开发一个响应的,可生物降解的配合的MoS2-x纳米板 (ZMS) 平台,用于TNBC中增强的声化疗.
- 通过三路调制 (ROS,H2S,Zn2+) 调查ZMS平台抑制多药耐药性的能力.
主要方法:
- 制造添加的MoS2-x纳米薄膜 (ZMS),具有富含硫化物空隙.
- 利用超声波 (US) 激活来增强用于声动疗法 (SDT) 的活性氧物种 (ROS) 生成.
- 研究ZMS/DOX在酸性瘤微环境 (TME) 中的降解,以释放DOX,Zn2+和H2S.
主要成果:
- 在MoS2-x中使用Zn兴奋剂抑制了电子孔重组,促进了ROS生成以增强SDT.
- 释放的Zn2+和H2S协同降低了细胞内ATP水平,破坏了糖解和线粒体功能.
- 降低的ATP水平抑制了P-糖蛋白的表达,克服了耐药性.
- ZMS表现出类似触酶的活性,将H2O2转化为O2,缓解瘤缺氧并增强治疗疗效.
结论:
- 开发的可生物降解ZMS平台有效地增强了TNBC的声化疗.
- 这种方法同时抑制多药性耐药性,并减少化疗副作用.
- 该ZMS平台显示了改善TNBC治疗结果的重大前景.
更多相关视频
08:57Sample Extraction and Simultaneous Chromatographic Quantitation of Doxorubicin and Mitomycin C Following Drug Combination Delivery in Nanoparticles to Tumor-bearing Mice
Published on: October 5, 2017
09:01Magnetic-, Acoustic-, and Optical-Triple-Responsive Microbubbles for Magnetic Hyperthermia and Pothotothermal Combination Cancer Therapy
Published on: May 22, 2020
