Dual-Functional Biomimetic Nanoprobes for PET Imaging-Guided Sonodynamic Therapy and Chemotherapy of Triple-Negative Breast Cancer

声动力疗法 纳米探针 癌症研究 乳腺癌 免疫系统 材料科学 转移性乳腺癌 化疗 细胞毒性 医学 生物发光成像 癌症 纳米医学 癌细胞 光热治疗 免疫疗法 肿瘤科 联合疗法 细胞 分子成像 靶向治疗 仿生材料 预定位
作者
Wenzhu Hu,Xingyi Wang,Feng Yuan,Yan Wang,Hao Wang,Lixia Feng,Biao Yang,Yu Gao,Dawei Jiang,Mengting Li,Xiaoli Lan
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:17 (41): 56704-56718 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsami.5c10526
摘要

Triple-negative breast cancer (TNBC), a highly aggressive subtype characterized by rapid invasion, metastatic propensity, and rising incidence, remains challenging due to the absence of targeted therapies. This study introduces a biomimetic nanoprobe coated with hybrid cell membranes (erythrocyte and tumor cell membranes) to enhance immune evasion, tumor targeting, and therapeutic efficacy. The nanoprobe encapsulates chlorin e6 (Ce6) for sonodynamic therapy (SDT) and tirapazamine (TPZ), a hypoxia-activated prodrug, to enable synergistic hypoxia-responsive chemotherapy. Synthesis and characterization of RBCm/4T1m@D-Ce6-TPZ confirm its ability to generate reactive oxygen species (ROS) under ultrasound activation and exert potent cytotoxicity in vitro. Safety evaluation reveals negligible toxicity without ultrasound stimulation. A "click chemistry" enabled pretargeting imaging strategy visualizes in vivo distribution of the biomimetic membrane components, validating immune evasion and tumor-specific accumulation. These findings enabled predictive modeling of therapeutic outcomes. In subsequent experiments, combination SDT/chemotherapy with RBCm/4T1m@D-Ce6-TPZ achieved superior tumor growth inhibition and prolonged survival in murine models compared to monotherapy or single-membrane-coated controls. Ultrasound activation further enhanced efficacy. Notably, treatment mitigated splenomegaly and normalized aberrant immune cell counts, underscoring the critical role of immunomodulation in TNBC management. Hybrid biomimetic nanoprobes can overcome key limitations of TNBC therapy, offering a promising platform for future clinical translation.
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
刚刚
动次打次发布了新的文献求助10
1秒前
吴彦祖完成签到,获得积分10
1秒前
qq完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
2秒前
机智的觅风完成签到,获得积分10
3秒前
科研通AI6.4应助小渝干采纳,获得10
3秒前
舍文华发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
小宇完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
reubenxq完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
研友_VZG7GZ应助小怪兽采纳,获得10
5秒前
5秒前
bkagyin应助dddbbbddbbddb采纳,获得10
5秒前
虚拟的如容完成签到,获得积分10
6秒前
不吃别夹发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
里旺发布了新的文献求助10
7秒前
情怀应助开放明雪采纳,获得10
8秒前
华仔应助钟薛菘采纳,获得10
8秒前
Hrmit完成签到,获得积分10
8秒前
韩国辉完成签到 ,获得积分10
8秒前
yang发布了新的文献求助10
9秒前
Oriana发布了新的文献求助10
9秒前
msd2phd完成签到,获得积分10
9秒前
安详香旋应助dsd采纳,获得10
10秒前
10秒前
谨慎乐安完成签到,获得积分10
10秒前
eilizheng发布了新的文献求助10
11秒前
cjj发布了新的文献求助10
11秒前
怡然的夜安完成签到,获得积分10
12秒前
丘比特应助千桑客采纳,获得10
12秒前
所所应助1ion采纳,获得10
13秒前
13秒前
香菜大王完成签到,获得积分20
13秒前
SciGPT应助李宁定采纳,获得10
14秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Auslegungsgeschichte 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7664123
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9233698
关于积分的说明 19865914
捐赠科研通 7232888
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3282718
关于科研通互助平台的介绍 2442030
邀请新用户注册赠送积分活动 2283876