Hybrid chalcogen bonds in prodrug nanoassemblies provides dual redox-responsivity in the tumor microenvironment

硫族元素 碲 硫黄 化学 前药 氧化还原 组合化学 有机化学 生物化学
作者
Tian Liu,Lingxiao Li,Shuo Wang,Fudan Dong,Shiyi Zuo,Jiaxuan Song,Xin Wang,Qi Lu,Helin Wang,Haotian Zhang,Maosheng Cheng,Xiaohong Liu,Zhonggui He,Bingjun Sun,Jin Sun
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:13 (1): 7228-7228 被引量:109
标识
DOI:10.1038/s41467-022-35033-7
摘要

Sulfur bonds, especially trisulfide bond, have been found to ameliorate the self-assembly stability of homodimeric prodrug nanoassemblies and could trigger the sensitive reduction-responsive release of active drugs. However, the antitumor efficacy of homodimeric prodrug nanoassemblies with single reduction-responsivity may be restricted due to the heterogeneous tumor redox microenvironment. Herein, we replace the middle sulfur atom of trisulfide bond with an oxidizing tellurium atom or selenium atom to construct redox dual-responsive sulfur-tellurium-sulfur and sulfur-selenium-sulfur hybrid chalcogen bonds. The hybrid chalcogen bonds, especially the sulfur-tellurium-sulfur bond, exhibit ultrahigh dual-responsivity to both oxidation and reduction conditions, which could effectively address the heterogeneous tumor microenvironment. Moreover, the hybrid sulfur-tellurium-sulfur bond promotes the self-assembly of homodimeric prodrugs by providing strong intermolecular forces and sufficient steric hindrance. The above advantages of sulfur-tellurium-sulfur bridged homodimeric prodrug nanoassemblies result in the improved antitumor efficacy of docetaxel with satisfactory safety. The exploration of hybrid chalcogen bonds in drug delivery deepened insight into the development of prodrug-based chemotherapy to address tumor redox heterogeneity, thus enriching the design theory of prodrug-based nanomedicines.
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
半卷书发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
2秒前
2秒前
Charles完成签到 ,获得积分10
3秒前
脑洞疼的应助被冷傲涑采纳,获得10
3秒前
传奇3的应助被asr采纳,获得10
4秒前
沉静的映秋完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
的的墨完成签到,获得积分10
5秒前
雾化完成签到,获得积分10
6秒前
baiyixuan发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
yizimm完成签到 ,获得积分10
7秒前
木楫发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
加油干完成签到,获得积分10
9秒前
showmelove发布了新的文献求助10
9秒前
半卷书完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
Heuoo发布了新的文献求助10
12秒前
sijinly完成签到 ,获得积分10
12秒前
Hz发布了新的文献求助10
13秒前
Mingda完成签到,获得积分10
13秒前
baiyixuan完成签到,获得积分10
13秒前
兖州牧完成签到 ,获得积分10
14秒前
gege完成签到,获得积分10
14秒前
美人鱼完成签到 ,获得积分10
14秒前
Joey完成签到 ,获得积分10
15秒前
魏伯安发布了新的文献求助10
16秒前
wyp发布了新的文献求助10
17秒前
柳叶乘风完成签到,获得积分10
18秒前
科研通AI6.2的应助被吃茶去采纳,获得30
18秒前
echoabc发布了新的文献求助10
19秒前
ZZICU完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
美人鱼关注了科研通微信公众号
19秒前
19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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre [1880–1930]. Zugleich Fortsetzung des Biographischen Lexikons der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 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 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 7786066
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9324920
关于积分的说明 20402175
捐赠科研通 7374833
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3321575
关于科研通互助平台的介绍 2469544
邀请新用户注册赠送积分活动 2338126