已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Rapid Decomposition and Catalytic Cascade Nanoplatforms Based on Enzymes and Mn-Etched Dendritic Mesoporous Silicon for MRI-Guided Synergistic Therapy

材料科学 光热治疗 葡萄糖氧化酶 催化作用 介孔材料 吲哚青绿 肿瘤微环境 过氧化氢 活性氧 光动力疗法 介孔二氧化硅 生物物理学 组合化学 纳米技术 癌症研究 生物化学 生物传感器 有机化学 化学 外科 生物 医学 肿瘤细胞
作者
Bin Liu,Zhao Wang,Tianyao Li,Qianqian Sun,Shuming Dong,Chongna Zhong,Dan Yang,Fei He,Shili Gai,Piaoping Yang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:12 (41): 45772-45788 被引量:38
标识
DOI:10.1021/acsami.0c12580
摘要

The endogenous tumor microenvironment (TME) can signally influence the therapeutic effects of cancer, so it is necessary to explore effective synergistic therapeutic strategies based on changing of the TME. Here, a catalytic cascade nanoplatform based on manganese (Mn)-etched dendritic mesoporous silicon nanoparticles (designated as DMMnSiO3 NPs) loaded with indocyanine green (ICG) and natural glucose oxidase (GOD) is established (designated as DIG nanocomposites). As the Mn–O bonds in DMMnSiO3 NPs are susceptive to mildly acidic and reducing environments, the DIG nanocomposites can be rapidly decomposed because of the biodegradation of DMMnSiO3 NPs once internalized into the tumor by the consumption of glutathione (GSH) in TME to weaken the antioxidant capability of the tumors. The released Mn2+ could catalyze endogenous hydrogen peroxide (H2O2) to generate oxygen (O2) to relieve the hypoxia in TME. The generation of O2 may promote the catalyzed oxidation of glucose by GOD, which will cut off nutrient supplies, accompanied by the regeneration of H2O2. The regenerated H2O2 could be sequentially catalyzed by Mn2+ to compensate for the consumed O2, and thus, the catalytic cascade process between Mn2+ and GOD was set up. As a result, a synergistic therapeutic strategy based on T1-weighted magnetic resonance imaging (MRI) of Mn2+, starvation therapy by O2-compensation enhanced catalyzing glucose, dual-model (GSH consumption and O2 compensation) enhanced photodynamic therapy, and effective photothermal therapy of ICG (η = 23.8%) under 808 nm laser irradiation has been successfully established.
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
十七完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
Wsixg完成签到,获得积分10
4秒前
逃离地球完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
冒险寻羊完成签到,获得积分10
6秒前
77关闭了77文献求助
6秒前
guo完成签到,获得积分0
7秒前
贺飞风发布了新的文献求助10
7秒前
洁净亦巧完成签到,获得积分20
8秒前
Vegeta完成签到 ,获得积分10
8秒前
liugm完成签到,获得积分10
10秒前
深秋远塞发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
天才鱼完成签到 ,获得积分10
12秒前
197819782009完成签到 ,获得积分0
14秒前
怕孤单的如风完成签到 ,获得积分10
16秒前
YC完成签到 ,获得积分10
16秒前
酸番茄完成签到 ,获得积分10
16秒前
17秒前
lily88发布了新的文献求助10
17秒前
医疗废物专用车乘客完成签到,获得积分10
18秒前
谭文完成签到 ,获得积分10
18秒前
所所应助freya采纳,获得30
21秒前
江湖小妖完成签到 ,获得积分10
22秒前
yummybacon发布了新的文献求助10
22秒前
我是老大应助无名小源采纳,获得10
22秒前
杨同学完成签到,获得积分10
25秒前
朝气完成签到,获得积分10
25秒前
潇洒绿蕊完成签到,获得积分10
25秒前
小趴菜完成签到,获得积分20
25秒前
一二完成签到 ,获得积分10
26秒前
zzz完成签到 ,获得积分10
28秒前
Lexi完成签到 ,获得积分10
28秒前
30秒前
团装完成签到 ,获得积分10
30秒前
牛奶拌可乐完成签到 ,获得积分10
31秒前
耿宇航完成签到 ,获得积分10
33秒前
uikymh完成签到 ,获得积分0
34秒前
高分求助中
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
宽禁带半导体紫外光电探测器 388
COSMETIC DERMATOLOGY & SKINCARE PRACTICE 388
Pearson Edxecel IGCSE English Language B 300
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 3142499
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2793418
关于积分的说明 7806563
捐赠科研通 2449664
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1303383
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 626861
版权声明 601309