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自组装槲皮素-Fe^(3+)纳米颗粒用于协同近红外光触发的低温光热/谷胱甘肽激活化学动力学治疗
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作者 潘唐纳 杨柯 +7 位作者 李基炜 庞娥 赵少静 邢雪建 谭秋霞 王琴 易嘉宁 蓝敏焕 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第9期3735-3743,共9页
光热疗法(PTT)与化学动力疗法(CDT)相结合是一种有效的癌症治疗策略.然而,高温诱导的热休克反应和低Fenton反应效率限制了其临床应用.在这里,我们提出了自组装槲皮素-Fe^(3+)纳米颗粒(Qu-Fe NPs)用于协同近红外(NIR)光触发低温PTT (LTP... 光热疗法(PTT)与化学动力疗法(CDT)相结合是一种有效的癌症治疗策略.然而,高温诱导的热休克反应和低Fenton反应效率限制了其临床应用.在这里,我们提出了自组装槲皮素-Fe^(3+)纳米颗粒(Qu-Fe NPs)用于协同近红外(NIR)光触发低温PTT (LTPTT)和谷胱甘肽(GSH)激活CDT.Qu-Fe NPs具有较宽的吸收范围,可延伸至近红外区域,光热转换能力良好.这些NPs在进入癌细胞后,释放出来的Qu可下调HSP70的表达,以实现LTPTT.此外,Qu-Fe NPs可以消耗癌细胞中的GSH,增加癌细胞对活性氧的敏感性.同时,Fe^(3+)可以被还原为Fe^(2+),与内源性H_(2)O_(2)反应生成羟基自由基,实现CDT.PTT产生的热量可以进一步加速CDT中的Fenton反应,从而导致LTPTT与CDT之间的协同效应.实验结果表明,Qu-Fe NPs能有效抑制肿瘤生长.这项工作提出了一种新的方法来实现LTPTT/CDT的联合治疗. 展开更多
关键词 FENTON反应 癌症治疗 热休克反应 化学动力学 光热转换 近红外光 癌细胞 槲皮素
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