Phase Engineered CuxS–Ag2S with Photothermoelectric Activity for Enhanced Multienzyme Activity and Dynamic Therapy

无定形固体 材料科学 放松(心理学) 纳米技术 化学工程 相(物质) 纳米颗粒 密度泛函理论 纳米材料 化学物理 结晶学 计算化学 有机化学 化学 工程类 心理学 社会心理学 物理
作者
Pengyu Zang,Cheng‐Hao Yu,Rui Zhang,Dan Yang,Shili Gai,Bin Liu,Ruifang Shen,Piaoping Yang,Jun Lin
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (24) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/adma.202400416
摘要

Abstract The insufficient exposure sites and active site competition of multienzyme are the two main factors to hinder its therapeutic effect. Here, a phase‐junction nanomaterial (amorphous‐crystalline Cu x S–Ag 2 S) is designed and prepared through a simple room temperature ion‐exchange process. A small amount of Ag + is added into Cu 7 S 4 nanocrystals, which transforms Cu 7 S 4 into amorphous phased Cu x S and produces crystalline Ag 2 S simultaneously. In this structure, the overhanging bonds on the amorphous Cu x S surface provide abundant active sites for optimizing the therapeutic activity. Meanwhile, the amorphous state enhances the photothermal effect through non‐radiative relaxation, and due to its low thermal resistance, phase‐junction Cu x S–Ag 2 S forms a significant temperature gradient to unlock the optimized thermo‐electrodynamic therapy. Furthermore, benefiting from the high asymmetry of the amorphous state, the material forms a spin‐polarized state that can effectively inhibit electron–hole recombination. In this way, the thermoelectric effect can facilitate the enzyme‐catalyzed cycle by providing electrons and holes, enabling an enhanced coupling of thermoelectric therapy with multienzyme activity, which induces excellent anti‐tumor performance. More importantly, the catalytic process simulated by density‐functional theory proves that Ag + alleviates the burden on the Cu sites through favorable adsorption of O 2 and prevents active site competition.
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
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
yyl发布了新的文献求助10
刚刚
晨凌夜影完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
王梽旭完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
xiaowanzi发布了新的文献求助10
2秒前
星辰大海应助xpf采纳,获得10
2秒前
隐形曼青应助张可采纳,获得10
2秒前
泡泡糖pt发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
小二郎应助健忘的含卉采纳,获得30
2秒前
莉亚发布了新的文献求助10
3秒前
bbanshan完成签到,获得积分10
3秒前
优雅羽毛发布了新的文献求助10
3秒前
FashionBoy应助zhongxianghua采纳,获得10
3秒前
3秒前
Hello应助mzp采纳,获得10
4秒前
852应助于佳采纳,获得10
5秒前
充电宝应助0Miles采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
许哲发布了新的文献求助10
6秒前
Dawn完成签到,获得积分10
6秒前
芝士椰果完成签到,获得积分10
6秒前
诚心代芙完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
zpw123完成签到,获得积分20
7秒前
8秒前
Blankcanva完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
Zoe发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
科研通AI5应助zpw123采纳,获得10
10秒前
11秒前
疯狂的囧完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
chiyudoubao完成签到,获得积分10
11秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
Resilience of a Nation: A History of the Military in Rwanda 888
Essentials of Performance Analysis in Sport 500
Measure Mean Linear Intercept 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3730039
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3274929
关于积分的说明 9989600
捐赠科研通 2990336
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1641074
邀请新用户注册赠送积分活动 779534
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 748266