清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Magnetic Targeting, Tumor Microenvironment-Responsive Intelligent Nanocatalysts for Enhanced Tumor Ablation

纳米材料基催化剂 肿瘤微环境 肿瘤消融 癌症研究 烧蚀 材料科学 纳米颗粒 纳米技术 医学 肿瘤细胞 内科学
作者
Lili Feng,Rui Xie,Chuanqing Wang,Shili Gai,Fei He,Dan Yang,Piaoping Yang,Jun Lin
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:12 (11): 11000-11012 被引量:358
标识
DOI:10.1021/acsnano.8b05042
摘要

Therapeutic nanosystems which can be triggered by the distinctive tumor microenvironment possess great selectivity and safety to treat cancers via in situ transformation of nontoxic prodrugs into toxic therapeutic agents. Here, we constructed intelligent, magnetic targeting, and tumor microenvironment-responsive nanocatalysts that can acquire oxidation therapy of cancer via specific reaction at tumor site. The magnetic nanoparticle core of iron carbide-glucose oxidase (Fe5C2-GOD) achieved by physical absorption has a high enzyme payload, and the manganese dioxide (MnO2) nanoshell as an intelligent "gatekeeper" shields GOD from premature leaking until reaching tumor tissue. Fe5C2-GOD@MnO2 nanocatalysts maintained inactive in normal cells upon systemic administration. On the contrary, after endocytosis by tumor cells, tumor acidic microenvironment induced decomposition of MnO2 nanoshell into Mn2+ and O2, meanwhile releasing GOD. Mn2+ could serve as a magnetic resonance imaging (MRI) contrast agent for real-time monitoring treatment process. Then the generated O2 and released GOD in nanocatalysts could effectively exhaust glucose in tumor cells, simultaneously generating plenty of H2O2 which may accelerate the subsequent Fenton reaction catalyzed by the Fe5C2 magnetic core in mildly acidic tumor microenvironments. Finally, we demonstrated the tumor site-specific production of highly toxic hydroxyl radicals for enhanced anticancer therapeutic efficacy while minimizing systemic toxicity in mice.
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
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
4秒前
mito应助西安浴日光能赵炜采纳,获得10
12秒前
可靠的书桃完成签到 ,获得积分10
18秒前
wx1完成签到 ,获得积分0
26秒前
1分钟前
luobo发布了新的文献求助10
1分钟前
zyjsunye完成签到 ,获得积分0
1分钟前
TiY完成签到 ,获得积分10
1分钟前
枫林摇曳完成签到 ,获得积分10
1分钟前
迅速灵竹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
忘忧Aquarius完成签到,获得积分10
2分钟前
lovexa完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
顺利代曼发布了新的文献求助10
2分钟前
creep2020完成签到,获得积分10
2分钟前
小巧的怜晴完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Simran应助雪山飞龙采纳,获得10
3分钟前
111完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
zhangyimg发布了新的文献求助10
3分钟前
清秀的怀蕊完成签到 ,获得积分10
3分钟前
田田完成签到 ,获得积分10
4分钟前
feijelly完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
luobo发布了新的文献求助10
4分钟前
luobo完成签到,获得积分10
4分钟前
可夫司机完成签到 ,获得积分10
5分钟前
李健的小迷弟应助sidneyyang采纳,获得10
5分钟前
Cheney完成签到 ,获得积分10
5分钟前
失眠的香蕉完成签到 ,获得积分10
5分钟前
桐桐应助平常远山采纳,获得10
5分钟前
merrylake完成签到 ,获得积分10
5分钟前
6分钟前
6分钟前
lingling完成签到 ,获得积分10
7分钟前
魏白晴完成签到,获得积分10
7分钟前
8分钟前
8分钟前
平常远山发布了新的文献求助10
8分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
1.3μm GaAs基InAs量子点材料生长及器件应用 1000
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3526588
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107022
关于积分的说明 9282106
捐赠科研通 2804622
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539554
邀请新用户注册赠送积分活动 716599
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709581