基于QDs的双层黑自受体化多功能纳米粒子用于瘤免疫重编程
Tingting Liu1, Wenyan She2, Ruili Du1
1State Key Laboratory of Advanced Separation Membrane Materials, School of Chemistry & School of Material Science and Engineering & School of Chemical Engineering and Technology, Tiangong University, Tianjin, 300387, PR China.
Materials today. Bio
|February 20, 2026
概括
这项研究开发了一个生物安全纳米平台 (BD3PP),结合光热,光动力学和向疗法,以克服免疫抑制瘤微环境并增强免疫疗法. 在抗瘤应用中,BD3PP显示出有前途的潜力.
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:
- 免疫抑制性瘤微环境阻碍了有效的免疫治疗.
- 开发生物安全剂来增强免疫疗法反应至关重要,但具有挑战性.
- 需要多模式的治疗策略来克服瘤耐药性.
研究的目的:
- 构建和评估一个新的纳米平台 (BD3PP) 协同多式疗法和成像.
- 研究BD3PP在克服免疫抑制性瘤微环境的潜力,以加强免疫疗法.
- 确保开发的纳米平台的生物安全性和有效性,用于抗瘤应用.
主要方法:
- 构建BD3PP:PLGA纳米颗粒封装黑量子点 (BPQD),硫素还原酶抑制剂3c和光染料Dir,与PDL1对手结合.
- 使用密度函数理论 (DFT) 计算,分子对接和体外/体内实验的机制和效率评估.
- 评估光热疗法,光动力疗法,向疗法和实时成像能力.
主要成果:
- 双层自受体化BPQD显示出优越的光热和光动力学治疗能力.
- 3c选择性地抑制了硫素减少酶,诱导了反应性氧物种 (ROS) 的产生.
- BD3PP协同诱导免疫细胞死亡 (ICD),促进了M1巨细胞的两极分化,并重塑了瘤微环境,Dir使实时成像成为可能.
结论:
- BD3PP是一个高效和生物安全的纳米平台,用于整合光热,光动力学和向疗法.
- 该纳米平台表现出长时间的血液循环和增强的多式联络成像能力.
- 在临床前和临床抗瘤应用中,BD3PP显示出显著的前途.
更多相关视频
09:01Magnetic-, Acoustic-, and Optical-Triple-Responsive Microbubbles for Magnetic Hyperthermia and Pothotothermal Combination Cancer Therapy
Published on: May 22, 2020
3.6K
09:51One Minute, Sub-One-Watt Photothermal Tumor Ablation Using Porphysomes, Intrinsic Multifunctional Nanovesicles
Published on: September 17, 2013
11.3K
