清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Smart Nanoplatform for Visualizing Hydrogen Sulfide and Amplifying Oxidative Stress to Tumor Apoptosis

氧化应激 活性氧 谷胱甘肽 化学 细胞凋亡 癌细胞 硫化氢 生物物理学 纳米技术 硫黄 材料科学 生物化学 癌症 有机化学 生物 遗传学
作者
Hua‐Ying Chen,Hanbin Xu,Jian Lv,Shuai Chang,Man‐Sha Wu,Zhen-Chi Chen,Shi-Cheng Zhu,Yue He,Ruo‐Can Qian,Da‐Wei Li
出处
期刊:ACS Sensors [American Chemical Society]
卷期号:8 (9): 3555-3562 被引量:17
标识
DOI:10.1021/acssensors.3c01203
摘要

Oxidative stress is involved in various signaling pathways and serves a key role in inducing cell apoptosis. Therefore, it is significant to monitor oxidative stress upon drug release for the assessment of therapeutic effects in cancer cells. Herein, a glutathione (GSH)-responsive surface-enhanced Raman scattering (SERS) nanoplatform is proposed for ultra-sensitively monitoring the substance related with oxidative stress (hydrogen sulfide, H2S), depleting reactive sulfur species and releasing anticancer drugs to amplify oxidative stress for tumor apoptosis. The Au@Raman reporter@Ag (Au@M@Ag) nanoparticles, where a 4-mercaptobenzonitrile molecule as a Raman reporter was embedded between layers of gold and silver to obtain sensitive SERS response, were coated with a covalent organic framework (COF) shell to form a core-shell structure (Au@M@Ag@COFs) as the SERS nanoplatform. The COF shell loading doxorubicin (DOX) of Au@M@Ag@COFs exhibited the GSH-responsive degradation capacity to release DOX, and its Ag layer as the sensing agent was oxidized to Ag2S by H2S to result in its prominent changes in SERS signals with a low detection limit of 0.33 nM. Moreover, the releasing DOX can inhibit the generation of H2S to promote the production of reactive oxygen species, and the depletion of reactive sulfur species (GSH and H2S) in cancer cells can further enhance the oxidative stress to induce tumor apoptosis. Overall, the SERS strategy could provide a powerful tool to monitor the dynamic changes of oxidative stress during therapeutic processes in a tumor microenvironment.
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
lph完成签到 ,获得积分10
10秒前
suge完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
赫鲁晓楠发布了新的文献求助10
28秒前
32秒前
赫鲁晓楠完成签到,获得积分10
37秒前
Alisha发布了新的文献求助10
38秒前
自然谷波完成签到,获得积分10
46秒前
daihq3完成签到,获得积分10
56秒前
高贵的乐枫完成签到,获得积分10
1分钟前
无辜的夏云完成签到,获得积分10
1分钟前
hitachi完成签到,获得积分10
1分钟前
Isla完成签到,获得积分10
1分钟前
沙海沉戈完成签到,获得积分0
1分钟前
lily完成签到 ,获得积分10
1分钟前
万能图书馆应助鸡毛菜采纳,获得10
1分钟前
细腻傲柔完成签到,获得积分10
2分钟前
huiluowork完成签到 ,获得积分10
2分钟前
爆米花应助落寞萤采纳,获得10
2分钟前
小巧的孤丹完成签到,获得积分10
2分钟前
Sereilla完成签到,获得积分10
2分钟前
清秀的向松完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
常有李完成签到,获得积分10
2分钟前
落寞萤发布了新的文献求助10
2分钟前
感动初蓝完成签到 ,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.4应助落寞萤采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
害羞的又菡完成签到,获得积分10
3分钟前
舒适钢笔完成签到,获得积分10
3分钟前
洗月完成签到 ,获得积分10
3分钟前
陶醉成协完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
cc完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
落寞萤发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
彭晓雅发布了新的文献求助10
4分钟前
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
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
DIPPR Project 801 - Full Version 380
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7765851
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9309879
关于积分的说明 20312881
捐赠科研通 7350561
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3314988
关于科研通互助平台的介绍 2464416
邀请新用户注册赠送积分活动 2329476