Layered Double Hydroxide-Based PdCux@LDH Alloy Nanozyme for a Singlet Oxygen-Boosted Sonodynamic Therapy

材料科学 单线态氧 氢氧化物 活性氧 声动力疗法 氧气 过氧化氢酶 纳米技术 组合化学 生物物理学 无机化学 氧化应激 生物化学 生物 有机化学 化学
作者
Minli Mo,Yashuo Jiang,Aichun Kang,Kai Song,Hongbin Qi,Jing Li,Shanyue Guan,Shuyun Zhou
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (18): 23003-23014 被引量:12
标识
DOI:10.1021/acsami.4c03530
摘要

Redox nanozymes have demonstrated tremendous promise in disrupting cellular homeostasis toward cancer therapy, but a dysfunctional competition of diverse activities makes it normally restricted by the complex tumor microenvironment (TME). As palladium nanocrystals can achieve the precise regulation of the enzyme-like activity by regulating exposed crystal planes, noble metal nanoalloys can enhance the enzyme-like activity by promoting electron transfer and enhanced active sites. Herein, bimetallic nanoalloys with optimized enzymatic activity were intelligently designed via the interaction between the Pd and layered double hydroxide, denoted as PdCux@LDH. This PdCux@LDH is able to produce long-lived singlet oxygen (1O2) with high efficiency and selectivity for ultrasound-improved cancer therapy. In addition, this PdCux@LDH nanozyme demonstrated unique surface-dependent multienzyme-mimicking activities for catalyzing cascade reactions: oxidase (OXD)- and catalase (CAT)-mimicking activities. Interestingly, ultrasound (US) stimulation can further improve the dual-enzyme-mimicking activities and impart superior reactive oxygen species (ROS) generation activity, thereby further consuming nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) to cause mitochondrial dysfunction, resulting in a highly efficient alloy nanozyme-mediated cancer therapy. This work opens a new research avenue to apply nanozymes for effective sonodynamic therapies (SDT).
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
星辰大海应助蒲勇兵采纳,获得10
1秒前
2秒前
WATeam发布了新的文献求助10
2秒前
桐桐应助Kkk采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
达瓦里氏完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
6秒前
曾珍发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
longjunyu完成签到,获得积分20
8秒前
欣慰的蛋挞完成签到,获得积分10
8秒前
慕青应助橘子面包采纳,获得10
9秒前
爆米花应助Una采纳,获得10
9秒前
大个应助Una采纳,获得20
10秒前
小二郎应助Una采纳,获得10
10秒前
10秒前
汉堡包应助Una采纳,获得20
10秒前
Sakura发布了新的文献求助30
10秒前
无限的幻柏完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
好久不见发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
brightji完成签到 ,获得积分10
11秒前
无情飞丹完成签到,获得积分10
11秒前
CornellRong完成签到,获得积分10
14秒前
油米盐完成签到 ,获得积分10
15秒前
科研通AI6.2应助Grace采纳,获得10
15秒前
hy完成签到 ,获得积分10
15秒前
小文_official给小文_official的求助进行了留言
16秒前
xd发布了新的文献求助30
17秒前
xc完成签到,获得积分10
17秒前
简单代芙完成签到,获得积分10
17秒前
化学把我害惨了完成签到,获得积分10
17秒前
大力不评发布了新的文献求助10
18秒前
顾矜应助酷炫若枫采纳,获得10
18秒前
小蘑菇应助孤星采纳,获得10
19秒前
19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
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Transdermal drug delivery systems market size report 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 7641347
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9214372
关于积分的说明 19765839
捐赠科研通 7206859
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276234
关于科研通互助平台的介绍 2437928
邀请新用户注册赠送积分活动 2273798