Tumour microenvironment-responded Fe-doped carbon dots-sensitized cubic Cu2O for Z-scheme heterojunction-enhanced sono-chemodynamic synergistic tumor therapy

异质结 材料科学 肿瘤微环境 兴奋剂 半导体 声动力疗法 谷胱甘肽 化学 纳米技术 光电子学 癌症研究 光动力疗法 肿瘤细胞 医学 生物化学 有机化学
作者
Chuanqi Feng,Lumin Wang,Da‐Shuai Zhang,Longlong Geng,Lianwen Zhou,Ling Wang,Guanfeng Tian,Qi Tang,Jinyan Hu,Bijiang Geng,Lang Yan
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:665: 681-692 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2024.03.175
摘要

The efficacy of electron-hole separation in a single sonosensitizer and the complexities of the tumor microenvironment (TME) present significant challenges to the effectiveness of sonodynamic therapy (SDT). Designing efficient sonosensitizers to enhance electron-hole separation and alleviate TME resistance is crucial yet challenging. Herein, we introduce a novel Z-scheme heterojunctions (HJs) sonosensitizer using Fe-doped carbon dots (CDs) as auxiliary semiconductors to sensitize cubic Cu2O (Fe-CDs@Cu2O) for the first time. Fe-CDs@Cu2O demonstrated enhanced SDT effects due to improved electron-hole separation. Additionally, the introduction of Fe ions in CDs synergistically enhances Fenton-like reactions with Cu ions in Cu2O, resulting in enhanced chemodynamic therapy (CDT) effects. Moreover, Fe-CDs@Cu2O exhibited rapid glutathione (GSH) depletion, effectively mitigating TME resistance. With high rates of 1O2 and OH generated by Fe-CDs@Cu2O, coupled with strong GSH depletion, single drug injection and ultrasound (US) irradiation effectively eliminate tumors. This innovative heterojunction sonosensitizer offers a promising pathway for clinical anti-tumor treatment.
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