The synthesis of a nanodrug using metal-based nanozymes conjugated with ginsenoside Rg3 for pancreatic cancer therapy

生物相容性 化学 纳米技术 癌症治疗 肿瘤微环境 活性氧 癌症研究 癌症 材料科学 生物化学 肿瘤细胞 有机化学 医学 生物 内科学
作者
Xiaoxiong Zhao,Jicheng Wu,Kaixin Zhang,Danjing Guo,Liangjie Hong,Xinhua Chen,Ben Wang,Yujun Song
标识
DOI:10.1039/d1na00697e
摘要

Nanozymes have limited applications in clinical practice due to issues relating to their safety, stability, biocompatibility, and relatively low catalytic activity in the tumor microenvironment (TME) in vivo. Herein, we report a synergistic enhancement strategy involving the conjugation of metal-based nanozymes (Fe@Fe3O4) with natural bioactive organic molecules (ginsenoside Rg3) to establish a new nanodrug. Importantly, this metal-organic nanocomposite drug ensured the stability and biosafety of the nanozyme cores and the cellular uptake efficiency of the whole nanodrug entity. This nanodrug is based on integrating the biological characteristics and intrinsic physicochemical properties of bionics. The glycoside chain of Rg3 forms a hydrophilic layer on the outermost layer of the nanodrug to improve the biocompatibility and pharmacokinetics. Additionally, Rg3 can activate apoptosis and optimize the activity and status of normal cells. Internal nanozymes enter the TME and release Fe3+ and Fe2+, and the central metal Fe(0) continuously generates highly active Fe2+ under the conditions of the TME and in the presence of Fe3+, maintaining the catalytic activity. Therefore, these nanozymes can effectively produce reactive oxygen species and oxygen in the TME, thereby promoting the apoptosis of cancer cells. Thus, we propose the use of a new type of metal-organic nanocomposite material as a synergistic strategy against cancer.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
飞星发布了新的文献求助10
刚刚
李思言完成签到,获得积分10
刚刚
小蘑菇应助wyx采纳,获得10
刚刚
我住隔壁我姓王完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
谷蓝完成签到,获得积分10
2秒前
健壮冬卉完成签到,获得积分10
2秒前
神揽星辰入梦完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
大模型应助zxy采纳,获得10
3秒前
wanci应助sail采纳,获得10
4秒前
基金中中中完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
年轻新晴发布了新的文献求助10
5秒前
scvrl完成签到,获得积分10
6秒前
充电宝应助徐徐采纳,获得10
7秒前
evvj发布了新的文献求助10
7秒前
彭于晏应助小点点采纳,获得10
7秒前
8秒前
8秒前
沉默的访风完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
求助吃草小河马完成签到,获得积分10
9秒前
feng发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
波波发布了新的文献求助10
11秒前
wanci应助8g2e2采纳,获得10
11秒前
11秒前
甲基醚发布了新的文献求助10
12秒前
huaaaaaa1发布了新的文献求助10
13秒前
Xbro完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
医学生Mavis完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
Akim应助曲夜白采纳,获得10
14秒前
Ella发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
结实的问寒完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
研友_89eKw8发布了新的文献求助10
17秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1800
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Barge Mooring (Oilfield Seamanship Series Volume 6) 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3313209
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2945574
关于积分的说明 8526168
捐赠科研通 2621359
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1433478
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665025
邀请新用户注册赠送积分活动 650512