聚糖功能化石墨烯氧化物提高生物安全性,增强化疗-光热疗法协同抗癌效应
Weiwei Ma1, Yan Zhang2, Xuejing Zhai1
1College of Pharmacy, Xinxiang Medical University, Xinxiang, People's Republic of China.
International journal of nanomedicine
|December 26, 2025
概括
这项研究引入了一种新型的生物移植的多糖聚合物改性石墨烯氧化物 (B-PSar-GO) 作为药物递送系统. 该系统在向的化学光热癌症治疗中显示出增强的稳定性和生物相容性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米医学是一种纳米医学.
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 石墨烯氧化物 (GO) 具有较高的药物载荷能力和光热特性.
- GO的有限稳定性和生物相容性阻碍了其在纳米医学中的使用.
- 需要改进基于GO的药物输送系统.
研究的目的:
- 为了合成和评估一种新的生物素移植的多糖聚合物改性石墨烯氧化物 (B-PSar-GO) 衍生物.
- 开发一个有针对性的化疗-光热癌症治疗药物递送系统.
- 评估开发系统的生物安全性和抗瘤疗效.
主要方法:
- 聚 (聚沙可) 与石墨烯氧化物的化学结合.
- 合成生物移植的多糖聚合物改性石墨烯氧化物 (B-PSar-GO).
- 在B-PSar-GO上加载多克索鲁比辛 (DOX),形成B-PSar-GO@DOX.
- 在体外和体内对生物安全,药物释放和抗瘤疗效的评估.
主要成果:
- B-PSar-GO表现出极好的生物安全性和稳定性 (平均尺寸为268.2±8.4nm).
- 通过π-π和疏水性相互作用,B-PSar-GO@DOX通过π-π和疏水性相互作用实现了25.5%的最大药物负载能力.
- 由NIR激光和酸性瘤微环境触发的双响应DOX释放.
- 在体外和体内表现出优异的化学-光热协同瘤抑制.
结论:
- 新的B-PSar-GO@DOX系统为协同治疗癌症提供了一个有希望的平台.
- 提高GO的稳定性和生物相容性提高了其药物输送能力.
- 开发的系统有可能在癌症治疗中用于先进的纳米医学应用.


