AIEgen Photosensitizer-Loaded Silica Nanoparticles for Lysosomes-Targeting Photodynamic Therapy in Tumor

光动力疗法 光敏剂 纳米颗粒 化学 癌症研究 纳米技术 材料科学 医学 光化学 有机化学
作者
Mingyan Zhao,Wenguang Zhang,Miaozhuang Fan,Zhourui Xu,Yihang Jiang,Zhengzheng Li,Peng Zhai,Xinmeng Zhang,T.C. Chen,Yibin Zhang,Chengbin Yang,Longfei Li,Gang Feng,Gaixia Xu
出处
期刊:ACS applied nano materials [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsanm.4c03565
摘要

Aggregation-induced emission (AIE)-based photosensitizers (PSs) are well-known for their exceptional biocompatibility and high irradiation-induced reactive oxygen species (ROS) generation capacity, making them promising candidates for photodynamic therapy (PDT). In antitumor treatment, enhancing the spatiotemporal specificity of AIEgen PSs can maximize the efficacy of suppressing tumor cells. Lysosomes, as digestive cellular organelles, can be perturbed by various external stimuli, leading to cellular dysfunction and even apoptosis. This makes them ideal targets for effective and precise PDT. In this study, an AIE photosensitizer MEO-TTMN (MT) was encapsulated with a silica shell to develop AIE-based silica nanoparticles (NPs), MT@SiO2-MP NPs, for antitumor PDT. The absorption and emission peaks of these NPs were at 513 and 675 nm, respectively. Upon irradiation, MT@SiO2-MP NPs exhibited a stronger ROS generation capacity when compared with the commercial photosensitizer chlorin e6 (Ce6). The decoration of the morpholine group on the surface of the silica shell facilitated MT@SiO2-MP NPs to accumulate specifically in the cellular lysosomes. A high level of ROS was proven to be in situ generated at the lysosomal sites by irradiation, which led to the damage of lysosomes and subsequent apoptosis of tumor cells. The in vivo PDT of tumor-bearing mouse demonstrated that MT@SiO2-MP NPs significantly suppressed the growth of the tumor. This work has provided efficient lysosome-targeting NPs to improve PDT efficacy and accuracy, which is beneficial for cancer therapy in the field of nanomedicine research.
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
ally完成签到,获得积分10
1秒前
冷酷的墨镜完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
公冶君浩发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
段仁杰完成签到,获得积分10
3秒前
drbrianlau完成签到,获得积分10
3秒前
JXDYYZK完成签到,获得积分10
3秒前
温暖小松鼠完成签到 ,获得积分10
3秒前
Anderson123完成签到,获得积分10
3秒前
Anderson732完成签到,获得积分10
4秒前
社恐Forza应助科研通管家采纳,获得20
4秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
Muhi完成签到,获得积分10
4秒前
墨痕mohen完成签到,获得积分10
4秒前
陈宗琴完成签到,获得积分10
5秒前
uki发布了新的文献求助10
5秒前
细腻怜容完成签到,获得积分10
5秒前
深情安青应助zzx采纳,获得10
6秒前
踏雪飞鸿完成签到,获得积分10
8秒前
鲤鱼怀绿完成签到,获得积分10
9秒前
雪白的夜香完成签到,获得积分10
9秒前
Ava应助公冶君浩采纳,获得10
9秒前
脑洞疼应助浪而而采纳,获得10
10秒前
李健的小迷弟应助euphoria采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
wansida完成签到,获得积分10
13秒前
淡定完成签到,获得积分10
14秒前
净禅完成签到 ,获得积分10
14秒前
生命科学的第一推动力完成签到 ,获得积分10
14秒前
未来的幻想完成签到,获得积分10
14秒前
Lei发布了新的文献求助10
15秒前
心随风飞完成签到,获得积分10
16秒前
蟹老板完成签到,获得积分10
16秒前
S飞完成签到 ,获得积分10
16秒前
任性的凡完成签到,获得积分10
17秒前
超级大猩猩完成签到,获得积分10
17秒前
张晓芳完成签到,获得积分10
18秒前
淡定发布了新的文献求助10
18秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 400
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 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 3155034
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2805782
关于积分的说明 7866201
捐赠科研通 2464114
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1311735
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 629742
版权声明 601862