

催化治疗虽在癌症治疗中潜力显著,但受限于传统纳米反应器的三大瓶颈:①组织穿透深度不足;②采用单剂量的催化治疗效果不佳;③再次给药时机难以精准把控。
为此,青岛大学医学院付钦瑞教授课题组在国际著名期刊《ACS Nano》上发表了题为“Self-Propelled Nanoreactors for Enhanced Cascade Catalytic Cancer Therapy through NIR-II Fluorescence Imaging-Guided Readministration”的研究性论文。该团队开发了一种自驱动纳米反应器(DSFGC),其由NIR-II荧光纳米颗粒、类过氧化物酶纳米酶以及不对称修饰的过氧化氢酶和葡萄糖氧化酶构成,旨在增强肿瘤组织穿透能力并精准识别再给药时机,从而提升级联催化治疗的疗效。在肿瘤微环境中,过表达的H2O2被过氧化氢酶催化分解为O2,不仅促进纳米反应器向深部肿瘤组织渗透,还可作为氧源增强葡萄糖氧化酶的催化活性,进而生成葡萄糖酸并补给H2O2。所产生的葡萄糖酸可进一步激活类过氧化物酶纳米酶,促进·OH自由基的生成。此外,通过NIR-II荧光成像获取的动态信息,能够精确判定再给药的最佳时机,从而协同增强饥饿疗法与化学动力学疗法的级联治疗效果。

原文链接:
M. Wang; et al. Self-Propelled Nanoreactors for Enhanced Cascade Catalytic Cancer Therapy through NIR-II Fluorescence Imaging-Guided Readministration; https://doi.org/10.1021/acsnano.5c17672
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