一种可生物降解的自级联铜基纳米酶,用于增强癌症催化疗法和cuproptosis
Shaohua Liu1, Chen Wang2, Chaoran Wang3
1School of Chemistry and Chemical Engineering, International Joint Research Laboratory for Biomedical Nanomaterials of Henan, Zhoukou Normal University, Zhoukou 466001, PR China; Key Laboratory of Superlight Materials and Surface Technology, Ministry of Education, College of Materials Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, PR China.
Journal of colloid and interface science
|August 19, 2025
概括
这项研究引入了一种新型纳米酶,可以自行提供过氧化 (H2O2) 并耗尽谷 (GSH) 来增强瘤催化疗法并诱导亡,为癌症治疗提供了一种新的策略.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 纳米酶催化疗法对癌症治疗有希望,但面临着瘤微环境的挑战,包括低H2O2水平和高GSH度.
- 这些因素限制了传统纳米酶策略的效率.
研究的目的:
- 开发一种自我级联的纳米酶策略,克服瘤微环境的局限性.
- 通过自供H2O2,消耗GSH和诱导cuproptosis来增强瘤催化疗法.
主要方法:
- 一个用三基素功能化铜合的半孔化纳米平台 (DCM) 被设计成具有多酶活性,可降解性和线粒体向性.
- DCM利用级联氧化酶和超氧化物脱氧化酶模仿特性来实现H2O2的自给和过氧化酶模仿能力,从而产生基.
- 该纳米酶通过Cu(II) 消耗内源性GSH,并在酸性瘤微环境中降解,释放Cu离子,诱导cuproptosis.
主要成果:
- DCM有效地自供H2O2并产生基激素,用于持续的催化疗法.
- 纳米酶消耗GSH,放大氧化应激并增强cuproptosis.
- 降解DCM释放Cu离子,这些离子在线粒体中积累,促进cuproptosis,特别是在GSH耗尽时.
结论:
- 开发的可降解,级联催化纳米酶为协同性cuproptosis和对瘤的纳米催化疗法提供了一个新的范式.
- 这一策略有效地解决了瘤微环境的局限性,以改善治疗结果.


