NIR‐II AIE Luminogen‐Based Erythrocyte‐Like Nanoparticles with Granuloma‐Targeting and Self‐Oxygenation Characteristics for Combined Phototherapy of Tuberculosis

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作者
Huanhuan Wang,Bin Li,Yan Sun,Qiang Ma,Yi Feng,Yue Jia,Wei Wang,Min Su,Xueting Liu,Bowen Shu,Jundun Zheng,Shuo Sang,Yan Yan,Yanqiu Wu,Yunlong Zhang,Qiuxia Gao,Peiran Li,Jiamei Wang,Fei Ma,Xiaoxue Li
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (38): e2406143-e2406143 被引量:72
标识
DOI:10.1002/adma.202406143
摘要

Tuberculosis, a fatal infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis (M.tb), is difficult to treat with antibiotics due to drug resistance and short drug half-life. Phototherapy represents a promising alternative to antibiotics in combating M.tb. Exploring an intelligent material allowing effective tuberculosis treatment is definitely appealing, yet a significantly challenging task. Herein, an all-in-one biomimetic therapeutic nanoparticle featured by aggregation-induced second near-infrared emission, granuloma-targeting, and self-oxygenation is constructed, which can serve for prominent fluorescence imaging-navigated combined phototherapy toward tuberculosis. After camouflaging the biomimetic erythrocyte membrane, the nanoparticles show significantly prolonged blood circulation and increased selective accumulation in tuberculosis granuloma. Upon laser irradiation, the loading photosensitizer of aggregation-induced emission photosensitizer elevates the production of reactive oxygen species (ROS), causing M.tb damage and death. The delivery of oxygen to relieve the hypoxic granuloma microenvironment supports ROS generation during photodynamic therapy. Meanwhile, the photothermal agent, Prussian blue nanoparticles, plays the role of good photothermal killing effect on M.tb. Moreover, the growth and proliferation of granuloma and M.tb colonies are effectively inhibited in the nanoparticle-treated tuberculous granuloma model mice, suggesting the combined therapeutic effects of enhancing photodynamic therapy and photothermal therapy.
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