Triethylamine-mediated protonation–deprotonation unlocks dual-drug self assembly to suppress breast cancer progression and metastasis

纳米医学 药品 化学 脱质子化 质子化 毒品携带者 药理学 组合化学 癌症研究 生物物理学 纳米技术 材料科学 医学 有机化学 纳米颗粒 生物 离子
作者
Lei Lei,Yujun Song,Lianyi Yang,Yazhen Wang,Xue Xia,Yiwei Zhang,Xiaoxian Zhang,Xuequan Zhang,Ishaan Duggal,Bin He,Nicholas A. Peppas,Jun Cao,Huile Gao
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:122 (5) 被引量:1
标识
DOI:10.1073/pnas.2416796122
摘要

Carrier-free nanomedicines exhibited significant potential in elevating drug efficacy and safety for tumor management, yet their self assembly typically relied on chemical modifications of drugs or the incorporation of surfactants, thereby compromising the drug’s inherent pharmacological activity. To address this challenge, we proposed a triethylamine (TEA)-mediated protonation–deprotonation strategy that enabled the adjustable-proportion self assembly of dual drugs without chemical modification, achieving nearly 100% drug loading capacity. Molecular dynamic simulations, supported by experiment evidence, elucidated the underlying self-assembly mechanism. Specifically, TEA facilitated the deprotonation of Doxorubicin (Dox) and α-Tocopherol succinate (α-tos), causing Dox to transition from a hydrophilic to a hydrophobic state, while simultaneously increasing the hydrophilicity of α-tos. This allowed for a fine-tuned balance between the hydrophilic and hydrophobic properties of the two compounds, enabling their precise self assembly into a carrier-free nanomedicine (DT) with a tailored drug ratio. The engineered DT demonstrated the ability to accumulate at the tumor sites and release its therapeutic drugs in a controlled manner. The combination of Dox and α-tos synergistically generated reactive oxygen species and modulated the expression of tumor matrix metalloproteinase-9, leading to superior antitumor efficacy without significant metastasis, while maintaining excellent safety profiles. Our findings provided unique perspectives on the design of carrier-free nanomedicine for cancer therapy, thereby laying a solid foundation for its potential 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
一tiao小于完成签到,获得积分10
1秒前
Hello应助当余之从师也采纳,获得10
1秒前
1秒前
大个应助李嘉图采纳,获得10
2秒前
Lucas应助liubin0901采纳,获得10
3秒前
zyt发布了新的文献求助10
3秒前
QianWu发布了新的文献求助10
3秒前
3yr完成签到,获得积分10
3秒前
郑大仙爱学习完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
科研通AI6.4应助望江饮月采纳,获得10
5秒前
岚叶发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
6秒前
Michelle_myq关注了科研通微信公众号
6秒前
7秒前
共享精神应助Han采纳,获得10
7秒前
HQQ完成签到,获得积分20
8秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
科研通AI6.4应助CAROLALALA采纳,获得10
8秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得30
9秒前
9秒前
zzzz应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
xinyan应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
团子发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
雪满头应助文静的夜梅采纳,获得10
9秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
key应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得30
9秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
10秒前
10秒前
10秒前
10秒前
tang应助科研通管家采纳,获得10
10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
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
Évora na Idade Média 555
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
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 7341027
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8953932
关于积分的说明 19006310
捐赠科研通 6992806
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3218845
关于科研通互助平台的介绍 2384406
邀请新用户注册赠送积分活动 2198881