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In situ injectable thermoresponsive nanocomposite hydrogel based on hydroxypropyl chitosan for precise synergistic calcium-overload, photodynamic and photothermal tumor therapy

光热治疗 化学 吲哚青绿 壳聚糖 光动力疗法 泊洛沙姆 过氧化氢 牛血清白蛋白 光热效应 材料科学 纳米技术 聚合物 有机化学 生物化学 外科 医学 共聚物
作者
Zhiyi Qian,Nuoya Zhao,Sicheng Xu,Weizhong Yuan
出处
期刊:Carbohydrate Polymers [Elsevier]
卷期号:324: 121487-121487 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.carbpol.2023.121487
摘要

Traditional therapies have poor accuracy and significant toxic side effects in the process of tumor treatment. The non-traditional treatment methods with high accuracy and efficacy are worth exploring and investigating. Herein, a strategy that enables precise and synergistic therapies of calcium-overload, photodynamic, and photothermal through facile near infrared (NIR) irradiation was carried out base on the injectable and self-healable hydrogel encapsulating indocyanine green (ICG)-loaded and bovine serum albumin (BSA)-modified calcium peroxide (CaO2) nanoparticles (ICG@CaO2-BSA NPs) and bismuth sulfide (Bi2S3) nanorods. The hydrogel fabricated through the dynamic Schiff-base bonds between hydroxypropyl chitosan (HPCS) and aldehyde-modified Pluronic F127 (F127-CHO) as the delivery substrate for functional substances could adhere and grip tumor tissues due to the adhesion of hydroxyl groups in HPCS and the hydrophobic aggregation caused by thermoresponsiveness of F127-CHO. CaO2 in ICG@CaO2-BSA NPs decomposed in the tumor micro-acidic environment to produce calcium ions (Ca2+) and hydrogen peroxide (H2O2), while ICG generated reactive oxygen species (ROS) under NIR irradiation, the photothermal effect of Bi2S3 nanorods and ICG under NIR irradiation could increase the temperature of tumor tissues and ultimately achieve precise tumor cell destruction. Therefore, this strategy will provide promising prospects for precise and efficient treatment of tumors.
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