使用"移位电子航行"策略调节,例如,用于超声波增强免疫治疗的双原子压催化剂的轨道占用
Kai Song1,2, Shan He3, Canhui Zhang4
1Key Laboratory of Photochemical Conversion and Optoelectronic Materials, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing, P. R. China.
一种新型的双原子压催化剂平台 (FeCu-DSPCs) 结合免疫检查点封锁,通过产生活性氧物种和增强抗瘤免疫反应,有效治疗三阴性乳腺癌.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 免疫治疗是一种免疫疗法.
背景情况:
- 免疫细胞死亡 (ICD) 和免疫检查点阻塞 (ICB) 的结合显示出癌症治疗的前景.
- 三阴性乳腺癌 (TNBC) 仍然是一个具有挑战性的恶性瘤,治疗选择有限.
研究的目的:
- 开发一种新的双原子压催化剂平台 (FeCu-DSPCs),用于增强癌症免疫治疗.
- 研究FeCu-DSPCs在触发抗瘤免疫反应中的机制.
- 评估FeCu-DSPCs与α-PD-1/CTLA-4结合对TNBC的治疗疗效.
主要方法:
- 开发具有内置偏振电场的FeCu-DSPC,用于压电响应.
- 利用"非局部电子帆船" (DES) 策略来促进电子转移和反应性氧物种 (ROS) 的产生.
- 评估了FeCu-DSPCs对瘤细胞代谢,氧化还原平衡,ER压力和DAMPs释放的影响.
- 评估了免疫细胞反应,包括M1巨分化,树突细胞 (DC) 成熟和T细胞透.
- 在TNBC小鼠模型中测试了组合疗法,监测瘤生长和肺转移.
主要成果:
- FeCu-DSPCs表现出强大的压电特性,导致在不依赖基板的情况下产生爆炸性的ROS.
- "分散电子航行" (DES) 策略通过增加eg,轨道占用率来增强级联反应.
- FeCu-DSPCs有效地破坏了瘤细胞的能量代谢和氧化还原平衡,诱导ER压力和DAMPs释放.
- 治疗引起了强烈的抗瘤免疫反应,包括M1巨分化,DC成熟和T细胞透的增加.
- 与FeCu-DSPCs和α-PD-1/CTLA-4的联合治疗在TNBC小鼠模型中显著抑制了瘤生长和肺转移.
结论:
- FeCu-DSPCs通过利用压电效应来产生ROS和免疫刺激,代表了癌症免疫疗法的新方法.
- 开发的平台有效地克服了TNBC中的免疫抑制瘤微环境.
- 这项工作将双原子催化剂 (DAC) 和纳米医学联系起来,为基于压电的癌症免疫疗法开辟了新的途径.
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