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Oxygen-defect bismuth oxychloride nanosheets for ultrasonic cavitation effect enhanced sonodynamic and second near-infrared photo-induced therapy of breast cancer

声动力疗法 材料科学 空化 超声波传感器 压电 超声波 生物医学工程 纳米技术 医学 声学 复合材料 物理 放射科
作者
Chengyuan Hong,Zhusheng Liu,Quanliang Mao,Jianjun Zheng,Y. S. Sun,Yagui Lv,Pengyu Wang,Manxiang Wu,Jie Lin,Changyong Gao,Xuehua Ma,Yuning Pan,Jingfeng Zhang,Tianxiang Chen,Xiaogang Yang,Aiguo Wu
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier]
卷期号:312: 122709-122709 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2024.122709
摘要

Sonodynamic therapy (SDT) relies heavily on the presence of oxygen to induce cell death. Its effectiveness is thus diminished in the hypoxic regions of tumor tissue. To address this issue, the exploration of ultrasound-based synergistic treatment modalities has become a significant research focus. Here, we report an ultrasonic cavitation effect enhanced sonodynamic and 1208 nm photo-induced cancer treatment strategy based on thermoelectric/piezoelectric oxygen-defect bismuth oxychloride nanosheets (BNs) to realize the high-performance eradication of tumors. Upon ultrasonic irradiation, the local high temperature and high pressure generated by the ultrasonic cavitation effect combined with the thermoelectric and piezoelectric effects of BNs create a built-in electric field. This facilitates the separation of carriers, increasing their mobility and extending their lifetimes, thereby greatly improving the effectiveness of SDT and NIR-Ⅱ phototherapy on hypoxia. The Tween-20 modified BNs (TBNs) demonstrate ∼88.6 % elimination rate against deep-seated tumor cells under hypoxic conditions. In vivo experiments confirm the excellent antitumor efficacy of TBNs, achieving complete tumor elimination within 10 days with no recurrences. Furthermore, due to the high X-ray attenuation of Bi and excellent NIR-Ⅱ absorption, TBNs enable precise cancer diagnosis through photoacoustic (PA) imaging and computed tomography (CT).
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