开发基于FRET的UCNP@SiO2-AIE/AIE@DSPE-PEG2000纳米材料用于色素向的NIR光动力癌症治疗
Yuanhang Li1, Xing Wang1, Li Yang1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, 211189, PR China.
Mikrochimica acta
|November 15, 2025
概括
这项研究开发了用于增强光动力学治疗 (PDT) 的新型USiTT纳米粒子. 这些纳米粒子有效地提供光敏剂,并在近红外辐射下产生反应性氧物种 (ROS),用于向癌细胞消灭.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 光动力疗法 (PDT) 提供了选择性癌症治疗,但受到光敏剂激活的限制,需要可见光,穿透组织较差.
- 上转化纳米粒子 (UCNPs) 可以将近红外线 (NIR) 光转化为可见光,使PDT能够更深入地透组织.
- 聚合诱导排放 (AIE) 化合物是有前途的光敏化剂,但需要高效的输送和激活系统.
研究的目的:
- 为了合成和表征新型的甲基功能化AIE化合物 (MOTBAC和TTBAC) 及其UCNP合物用于NIR激活的PDT.
- 开发一种增强的纳米粒子系统 (USiTT),以提高光敏剂加载,封装和能量传输效率.
- 评估USiTT纳米颗粒在产生活性氧物种 (ROS) 和诱导癌细胞死亡方面的有效性.
主要方法:
- 合成AIE化合物MOTBAC和TTBAC,以及它们随后与UCNP的结合.
- 通过在UCNPs@mSiO2上化和移植TTBAC来开发USiTT纳米颗粒,然后进行PEGylation.
- 评估能量传输效率,TTBAC负载,封装效率,细胞吸收 (溶酶体向) 和光毒性.
主要成果:
- UCNPs-TTBAC结合物显示能量传输效率为33.9%.
- 与UCNPs-TTBAC相比,开发的USiTT纳米颗粒显著提高了TTBAC负载 (5.08%) 和封装效率 (95.88%).
- USiTT纳米颗粒证明了UCNP-to-photosensitizer能量转移 (38.78%) 的改进,在NIR照射下高效生成ROS,溶酶体向和强大的癌细胞切除.
结论:
- USiTT纳米粒子构造方法有效地增强了NIR激活PDT的光敏剂加载和UCNP能量传输.
- USiTT纳米颗粒证明了高效的ROS生成和向的癌细胞杀死,为精确的PDT提供了一个有前途的战略.
- USiTT纳米颗粒的溶解体向为开发癌症治疗中先进的NIR激活纳米材料提供了潜在的途径.


