Angiopep-2-decorated titanium–alloy core–shell magnetic nanoparticles for nanotheranostics and medical imaging

胶质瘤 热疗 血脑屏障 化学 磁热疗 癌症研究 体内 纳米颗粒 材料科学 磁性纳米粒子 医学 纳米技术 内科学 生物 中枢神经系统 生物技术
作者
Senthilkumar Thirumurugan,Pranjyan Dash,Xinrui Liu,Yuan‐Yun Tseng,Huang Wen-ying,Yunqian Li,Gang Zhao,Ching‐Po Lin,Murugan Keerthi,Udesh Dhawan,Ren‐Jei Chung
出处
期刊:Nanoscale [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:14 (39): 14789-14800 被引量:11
标识
DOI:10.1039/d2nr03683e
摘要

The poor permeability of therapeutic agents across the blood-brain barrier and blood-tumor barrier is a significant barrier in glioma treatment. Low-density lipoprotein receptor-related protein (LRP-1) recognises a dual-targeting ligand, angiopep-2, which is overexpressed in the BBB and gliomas. Here, we have synthesized Ti@FeAu core-shell nanoparticles conjugated with angiopep-2 (Ti@FeAu-Ang nanoparticles) to target glioma cells and treat brain cancer via hyperthermia produced by a magnetic field. Our results confirmed that Ti@FeAu core-shell nanoparticles were superparamagnetic, improved the negative contrast effect on glioma, and exhibited a temperature elevation of 12° C upon magnetic stimulation, which implies potential applications in magnetic resonance imaging (MRI) and hyperthermia-based cancer therapy. Angiopep-2-decorated nanoparticles exhibited higher cellular uptake by C6 glioma cells than by L929 fibroblasts, demonstrating selective glioma targeting and improved cytotoxicity up to 85% owing to hyperthermia produced by a magnetic field. The in vivo findings demonstrated that intravenous injection of Ti@FeAu-Ang nanoparticles exhibited a 10-fold decrement in tumor volume compared to the control group. Furthermore, immunohistochemical analysis of Ti@FeAu-Ang nanoparticles showed that coagulative necrosis of tumor tissues and preliminary safety analysis highlighted no toxicity to the haematological system, after Ti@FeAu-Ang nanoparticle-induced hyperthermia treatment.
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
Ashley发布了新的文献求助10
刚刚
刘可乐完成签到,获得积分10
1秒前
酷酷的海云完成签到,获得积分20
1秒前
哎呦喂发布了新的文献求助10
1秒前
积极书双发布了新的文献求助10
2秒前
今后应助自家老王采纳,获得10
3秒前
冷艳的完成签到,获得积分10
4秒前
ding应助内向的小蘑菇采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
哎呦喂完成签到,获得积分10
8秒前
啊露完成签到,获得积分10
8秒前
完美世界应助lunar采纳,获得10
8秒前
个性的紫菜给单纯行天的求助进行了留言
9秒前
热心雁易发布了新的文献求助10
9秒前
两个我完成签到 ,获得积分10
9秒前
moralz发布了新的文献求助10
10秒前
kkk完成签到,获得积分20
10秒前
李爱国应助lichy采纳,获得10
11秒前
大白鲸发布了新的文献求助10
12秒前
小福星完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
李爱国应助55666采纳,获得10
12秒前
WSZXQ完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
李妍妍发布了新的文献求助20
14秒前
Hermit发布了新的文献求助30
15秒前
15秒前
脑洞疼应助典雅的静采纳,获得10
15秒前
mmlikeu完成签到,获得积分10
16秒前
敏敏完成签到,获得积分10
16秒前
rrfhl发布了新的文献求助10
17秒前
自由青柏完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
19秒前
20秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
好困应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
20秒前
高分求助中
Evolution 10000
ISSN 2159-8274 EISSN 2159-8290 1000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Ore genesis in the Zambian Copperbelt with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
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 3160609
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2811828
关于积分的说明 7893452
捐赠科研通 2470647
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1315718
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630929
版权声明 602052