微针介导的"按需"前药物输送平台,用于精确的表面瘤治疗
Jingjing Zhu1, Jiayi Pan1, Zhiting Wu1
1State Key Laboratory of Advanced Fiber Materials, College of Chemistry and Chemical Engineering, College of Biological Science and Medical Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, China.
ACS applied materials & interfaces
|October 13, 2025
概括
这项研究引入了一种微针贴片,为表面瘤提供活性氧物种 (ROS) 激活的前药物. 这种新的方法增强了向化疗,降低了全身毒性,并有效治疗小鼠黑色素瘤.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 在瘤学瘤学.
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 癌症化疗旨在最大限度地破坏瘤,同时最大限度地减少副作用.
- 对于表面瘤的传统方法面临着诸如药物输送不良和全身毒性等挑战.
- 前药物策略提供了更好的向和降低毒性,但往往遭受快速消除.
研究的目的:
- 开发一种基于微针 (MN) 的药物递送系统,用于通过皮肤递送活性氧物种 (ROS) 激活的前药物.
- 评估FDOCl-19加载MN (FDOCl-19@MN) 治疗表面瘤的疗效和生物安全性.
- 为癌症治疗建立一个最小侵入性,时空控制的治疗平台.
主要方法:
- 制造装有ROS激活前药物FDOCl-19的微针.
- 在体外评估FDOCl-19@MN诱导的瘤细胞亡.
- 在体内评估FDOCl-19@MN在皮下黑色素瘤小鼠模型中的疗效和毒性.
主要成果:
- 在实验室中,FDOCl-19@MN证明了瘤细胞亡的显著诱导.
- 通过皮肤给予FDOCl-19@MN,在小鼠模型中导致了实质性的瘤回归.
- FDOCl-19@MN系统表现出最小的系统毒性,这表明了有利的生物安全性.
结论:
- FDOCl-19@MN系统代表了针对表面瘤的向性和受控化疗的有希望的策略.
- 微针技术与激活前药物相结合,提供了一种改造性的方法,以提高癌症治疗效率和患者安全.
- 这种治疗神经平台可促进精确的药物输送,改善表面瘤管理的结果.
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