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High-performance self-cascade nanoreactors for combined ferroptosis, photothermal therapy, and starving therapy

纳米反应器 光热治疗 葡萄糖氧化酶 体内 联合疗法 涂层 化学 纳米技术 生物物理学 材料科学 药理学 医学 生物传感器 生物 纳米颗粒 生物技术
作者
Qunfa Huang,Yanhong Li,Zeng-Jin Huang,Quan-Xin Wu,Jun Mei,Wei Wang,Ping Gui,Fan Cheng,Guan-Hai Wang
出处
期刊:European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics [Elsevier BV]
卷期号:201: 114367-114367 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.ejpb.2024.114367
摘要

Despite the great potential of starving therapy caused by nanoreactor based on glucose oxidase (GOX) in tumor therapy, efficiency and uncontrolled reaction rates in vivo lead to inevitable toxicity to normal tissues, which seriously hindering their clinical conversion. Herein, a cascade nanoreactor (GOX/Mn/MPDA) was constructed by coating mesoporous polydopamine nanoparticles (MPDA) with MnO2 shell and then depositing GOX into honeycomb-shaped manganese oxide nanostructures to achieve a combination of ferroptosis, photothermal therapy and starving therapy. Upon uptake of nanodrugs to cancer cells, the MnO2 shell would deplete glutathione (GSH) and produce Mn2+, while a large amount of H2O2 generated from the catalytic oxidation of glucose by GOX would accelerate the Fenton-like reaction mediated by Mn2+, producing high toxic •OH. More importantly, the cascade reaction between GOX and MnO2 would be further strengthened by localized hyperthermia caused by irradiated by near-infrared laser (NIR), inducing significant anti-tumor effects in vitro and in vivo. Regarding the effectiveness of tumor treatment in vivo, the tumor inhibition rate achieved an impressive 64.33%. This study provided a new strategy for anti-tumor therapeutic by designing a photothermal-enhanced cascade catalytic nanoreactor.
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