Tumor microenvironment ameliorative and adaptive nanoparticles with photothermal-to-photodynamic switch for cancer phototherapy

光热治疗 材料科学 光动力疗法 纳米颗粒 纳米技术 肿瘤微环境 光热效应 癌症 癌症研究 肿瘤细胞 医学 化学 内科学 有机化学
作者
Le Zhang,Yuewen Yu,Keke Ding,Chao Ji,Di Zhang,Ping Liang,Ben Zhong Tang,Guangxue Feng
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier]
卷期号:313: 122771-122771
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2024.122771
摘要

The notorious tumor microenvironment (TME) usually becomes more deteriorative during phototherapeutic progress that hampers the antitumor efficacy. To overcome this issue, we herein report the ameliorative and adaptive nanoparticles (TPASIC-PFH@PLGA NPs) that simultaneously reverse hypoxia TME and switch photoactivities from photothermal-dominated state to photodynamic-dominated state to maximize phototherapeutic effect. TPASIC-PFH@PLGA NPs are designed by incorporating oxygen-rich liquid perfluorohexane (PFH) into the intraparticle microenvironment to regulate the intramolecular motions of AIE photosensitizer TPASIC. TPASIC exhibits a unique aggregation-enhanced reactive oxygen species (ROS) generation feature. PFH incorporation affords TPASIC the initially dispersed state, thus promoting active intramolecular motions and photothermal conversion efficiency. While PFH volatilization leads to nanoparticle collapse and the formation of tight TPASIC aggregates with largely enhanced ROS generation efficiency. As a consequence, PFH incorporation not only currently promotes both photothermal and photodynamic efficacies of TPASIC and increases the intratumoral oxygen level, but also enables the smart photothermal-to-photodynamic switch to maximize the phototherapeutic performance. The integration of PFH and AIE photosensitizer eventually delivers more excellent antitumor effect over conventional phototherapeutic agents with fixed photothermal and photodynamic efficacies. This study proposes a new nanoengineering strategy to ameliorate TME and adapt the treatment modality to fit the changed TME for advanced antitumor applications.
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
阿豆阿豆发布了新的文献求助10
1秒前
皇帝的床帘完成签到,获得积分10
3秒前
躬身入局发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
李健的小迷弟应助LiAlan采纳,获得10
5秒前
5秒前
jiuyuan完成签到,获得积分20
6秒前
7秒前
7秒前
kaww发布了新的文献求助10
7秒前
10秒前
11秒前
seven发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
13秒前
jiuyuan发布了新的文献求助10
13秒前
marongzhi发布了新的文献求助30
14秒前
kaww完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
自觉闭月完成签到,获得积分10
16秒前
闪耀星星发布了新的文献求助10
17秒前
yolo发布了新的文献求助10
17秒前
专注灵凡发布了新的文献求助10
18秒前
王111发布了新的文献求助10
18秒前
志明完成签到,获得积分10
18秒前
端木发布了新的文献求助20
18秒前
Sommerfeld发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
19秒前
爱吃麻辣烫应助star采纳,获得10
20秒前
22秒前
从容冰夏完成签到,获得积分10
25秒前
煎蛋完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
26秒前
大个应助xc8418采纳,获得10
28秒前
闪耀星星完成签到,获得积分20
30秒前
稳重元彤完成签到,获得积分20
30秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
China's Relations With Japan 1945-83: The Role of Liao Chengzhi 400
Classics in Total Synthesis IV 400
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 3149493
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2800565
关于积分的说明 7840531
捐赠科研通 2458065
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1308242
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 628460
版权声明 601706