最近金属复合体和纳米结构材料的进展,用于增强化学动力学治疗
Wen-Ying Shen1,2,3, Hong Liang1, Zhen-Feng Chen1
1Key Laboratory for Chemistry and Molecular Engineering of Medicinal Resources (Ministry of Education of China), Guangxi Key Laboratory of Chemistry and Molecular Engineering of Medicinal Resources, University Engineering Research Center of Distinctive Medicinal Resources Chemistry, Guangxi, School of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, Guangxi Normal University, Guilin 541004, China. hliang@gxnu.edu.cn.
化学动力学疗法 (CDT) 通过使用芬顿反应来产生有毒的基基来增强癌症治疗. 战略重点是克服瘤微环境的局限性,并将CDT与其他疗法相结合,以获得更好的结果.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 纳米技术 纳米技术
- 癌症治疗 癌症治疗
背景情况:
- 化学动力学疗法 (CDT) 利用芬顿反应从过氧化 (H2O2) 中产生细胞毒性基 (̇OH),用于瘤特定的杀死.
- CDT的临床转化受到低内H2O2,酸性瘤微环境 (TME) 中低于最佳的催化和谷氨 (GSH) 介导的活性氧物种 (ROS) 清理的阻碍.
研究的目的:
- 审查癌症治疗化学动力学疗法 (CDT) 的最新进展.
- 通过解决与TME相关的挑战和将其与其他治疗方式相结合,突出提高CDT有效性的策略.
- 讨论合理的金属复杂设计和纳米结构材料在推进CDT中的作用.
主要方法:
- 关于化学动力学治疗,金属复合物和纳米结构材料的最新科学文献的审查.
- 对基于CDT的组合疗法的机制性见解,设计原则和转化机会的分析.
- 专注于利用内源性TME调节剂 (pH,H2O2,GSH) 并将CDT与化疗,SDT,PDT,免疫疗法和代谢重编程相结合.
主要成果:
- 金属离子 (Fe2+,Cu+,Mn2+) 是CDT中心的芬顿类反应的关键催化剂.
- 先进的无机和协调化学可以设计具有增强的催化活性,选择性和稳定性的金属复合物.
- 像MOF和纳米颗粒这样的纳米结构材料为组合疗法提供了高效的传递,TME调制和ROS放大.
结论:
- 金属复合体和纳米结构的战略设计对于克服CDT的局限性至关重要.
- 将CDT与其他疗法整合在一起,对协同作用的抗癌效应具有显著的前景.
- 新兴的转化机会存在于开发基于CDT的先进组合治疗.
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