亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Oxygen-Self-Produced Nanoplatform for Relieving Hypoxia and Breaking Resistance to Sonodynamic Treatment of Pancreatic Cancer

声动力疗法 胰腺癌 活性氧 癌症研究 缺氧(环境) 氧气 化学 转移 肿瘤缺氧 医学 药理学 癌症 放射治疗 内科学 生物化学 有机化学
作者
Jie Chen,Honglin Luo,Yan Liu,Wei Zhang,Hongxue Li,Tao Luo,Kun Zhang,Yongxiang Zhao,Junjie Liu
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:11 (12): 12849-12862 被引量:399
标识
DOI:10.1021/acsnano.7b08225
摘要

Hypoxia as one characteristic hallmark of solid tumors has been demonstrated to be involved in cancer metastasis and progression, induce severe resistance to oxygen-dependent therapies, and hamper the transportation of theranostic agents. To address these issues, an oxygen-self-produced sonodynamic therapy (SDT) nanoplatform involving a modified fluorocarbon (FC)-chain-mediated oxygen delivery protocol has been established to realize highly efficient SDT against hypoxic pancreatic cancer. In this nanoplatform, mesopores and FC chains of FC-chain-functionalized hollow mesoporous organosilica nanoparticle carriers can provide sufficient storage capacity and binding sites for sonosensitizers (IR780) and oxygen, respectively. In vitro and in vivo experiments demonstrate the nanoplatform involving this distinctive oxygen delivery protocol indeed breaks the hypoxia-specific transportation barriers, supplies sufficient oxygen to hypoxic PANC-1 cells especially upon exposure to ultrasound irradiation, and relieves hypoxia. Consequently, hypoxia-induced resistance to SDT is inhibited and sufficient highly reactive oxygen species (ROS) are produced to kill PANC-1 cells and shrink hypoxic PANC-1 pancreatic cancer. This distinctive FC-chain-mediated oxygen delivery method provides an avenue to hypoxia oxygenation and holds great potential in mitigating hypoxia-induced resistance to those oxygen-depleted therapies, e.g., photodynamic therapy, radiotherapy, and chemotherapy.
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
1秒前
江黎发布了新的文献求助10
6秒前
Lucas应助mmyhn采纳,获得10
7秒前
科研通AI5应助江洋大盗采纳,获得10
9秒前
9秒前
10秒前
Lorain完成签到,获得积分10
10秒前
dreamsci完成签到 ,获得积分10
11秒前
小马甲应助灰灰采纳,获得10
12秒前
Hello应助Raunio采纳,获得10
13秒前
BANG完成签到 ,获得积分10
15秒前
16秒前
wdnyrrc发布了新的文献求助10
16秒前
莫愁完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
江洋大盗发布了新的文献求助10
25秒前
星际舟完成签到,获得积分10
27秒前
jinghong完成签到 ,获得积分10
31秒前
蒋灵馨完成签到 ,获得积分10
38秒前
39秒前
灰灰发布了新的文献求助10
44秒前
香蕉觅云应助wanghaiyang采纳,获得10
58秒前
江黎完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
丘比特应助灰灰采纳,获得10
1分钟前
Ephemeral完成签到 ,获得积分10
1分钟前
gezid完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
只鱼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
濮阳灵竹发布了新的文献求助50
1分钟前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Otorhino完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
xiayu完成签到 ,获得积分0
1分钟前
mmyhn发布了新的文献求助10
1分钟前
打击8完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI5应助濮阳灵竹采纳,获得10
1分钟前
李成恩完成签到 ,获得积分10
1分钟前
xxc完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
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 3777580
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322969
关于积分的说明 10212647
捐赠科研通 3038289
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667276
邀请新用户注册赠送积分活动 798073
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758215