A Novel Theranostic Nanoplatform Based on Pd@Pt‐PEG‐Ce6 for Enhanced Photodynamic Therapy by Modulating Tumor Hypoxia Microenvironment

光敏剂 光动力疗法 光热治疗 材料科学 生物相容性 肿瘤缺氧 癌症研究 PEG比率 癌细胞 肿瘤微环境 体内 生物物理学 化学 纳米技术 医学 肿瘤细胞 放射治疗 癌症 内科学 光化学 生物 生物技术 冶金 有机化学 经济 财务
作者
Jingping Wei,Jingchao Li,Duo Sun,Qi Li,Jinyuan Ma,Xiaolan Chen,Xuan Zhu,Nanfeng Zheng
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:28 (17) 被引量:257
标识
DOI:10.1002/adfm.201706310
摘要

Abstract Photodynamic therapy (PDT), which utilizes reactive oxygen species to kill cancer cells, has found wide applications in cancer treatment. However, the hypoxic nature of most solid tumors can severely restrict the efficiency of PDT. Meanwhile, the hydrophobicity and limited tumor selectivity of some photosensitizers also reduce their PDT efficacy. Herein, a photosensitizer‐Pd@Pt nanosystem (Pd@Pt‐PEG‐Ce6) is designed for highly efficient PDT by overcoming these limitations. In the nanofabrication, Pd@Pt nanoplates, exhibiting catalase‐like activity to decompose H 2 O 2 to generate oxygen, are first modified with bifunctional PEG (SH‐PEG‐NH 2 ). Then the Pd@Pt‐PEG is further covalently conjugated with the photosensitizer chlorin e6 (Ce6) to get Pd@Pt‐PEG‐Ce6 nanocomposite. The Pd@Pt‐PEG‐Ce6 exhibits good biocompatibility, long blood circulation half‐life, efficient tumor accumulation, and outstanding imaging properties. Both in vitro and in vivo experimental results clearly indicate that Pd@Pt‐PEG‐Ce6 effectively delivers photosensitizers to cancer cells/tumor sites and triggers the decomposition of endogenous H 2 O 2 to produce oxygen, resulting in a remarkably enhanced PDT efficacy. Moreover, the moderate photothermal effect of Pd@Pt nanoplates also strengthen the PDT of Pd@Pt‐PEG‐Ce6. Therefore, by integrating the merits of high tumor‐specific accumulation, hypoxia modulation function, and mild photothermal effect into a single nanoagent, Pd@Pt‐PEG‐Ce6 readily acts as an ideal nanotherapeutic platform for enhanced cancer PDT.
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
彭于晏应助23采纳,获得10
刚刚
刚刚
橘柚完成签到,获得积分10
1秒前
冯堆堆完成签到,获得积分10
1秒前
SUNXI完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
2秒前
别云间发布了新的文献求助10
2秒前
123鱼鱼鱼发布了新的文献求助10
2秒前
共享精神应助燕夭采纳,获得10
3秒前
缓慢听枫发布了新的文献求助10
3秒前
香蕉觅云应助桃桃采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
Mimi发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
无花果应助土豆采纳,获得10
5秒前
豆4799发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
ldr完成签到,获得积分10
5秒前
畅快的钥匙完成签到,获得积分10
6秒前
cloverdown完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
迷路的夏之完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
叶惠美发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
wuyuhan发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
跳跃的大碗完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
Jasper应助ldr采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
忧郁的灵竹完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
万能图书馆应助王林春采纳,获得20
11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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6439014
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8253099
关于积分的说明 17564606
捐赠科研通 5497275
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2899200
邀请新用户注册赠送积分活动 1875839
关于科研通互助平台的介绍 1716584