Design of Hybrid MnO2‐Polymer‐Lipid Nanoparticles with Tunable Oxygen Generation Rates and Tumor Accumulation for Cancer Treatment

材料科学 生物相容性 氧气 肿瘤缺氧 肿瘤微环境 纳米技术 体内 生物物理学 纳米颗粒 聚电解质 缺氧(环境) 聚合物 癌症研究 肿瘤细胞 有机化学 复合材料 生物 化学 内科学 医学 生物技术 冶金 放射治疗
作者
Cláudia R. Gordijo,Azhar Z. Abbasi,Mohammad Amini,Ho Yin Lip,Azusa Maeda,Ping Cai,Peter J. O’Brien,Ralph S. DaCosta,Andrew M. Rauth,Xiao Yu Wu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:25 (12): 1858-1872 被引量:194
标识
DOI:10.1002/adfm.201404511
摘要

Manganese dioxide (MnO 2 ) nanoparticles (NPs) were discovered in previous work to be effective in improving tumor oxygenation (hypoxia) and reducing H 2 O 2 and acidity in the tumor microenvironment (TME) via local injection. To develop MnO 2 formulations useful for clinical application, hybrid NPs are designed with tailored hydrophobicity and structure suitable for intravenous injection, with good blood circulation, biocompatibility, high tumor accumulation, and programmable oxygen generation rate. Two different hybrid NPs are constructed by embedding polyelectrolyte‐MnO 2 (PMD) in hydrophilic terpolymer/protein‐MnO 2 (TMD) or hydrophobic polymer/lipid‐MnO 2 (LMD) matrices. The in vitro reactivity of the MnO 2 toward H 2 O 2 is controlled by matrix material and NP structure and dependent on pH with up to two‐fold higher O 2 generation rate at acidic (tumor) pH than at systemic pH. The hybrid NPs are found to be safe to cells in vitro and organs in vivo and effectively decrease tumor hypoxia and hypoxia‐inducible‐factor‐1alpha through local or systemic administration. Fast acting TMD reduces tumor hypoxia by 70% in 0.5 h by local injection. Slow acting LMD exhibits superior tumor accumulation and retention through the systemic administration and decreased hypoxia by 45%. These findings encourage a broader use of hybrid MD NPs to overcome TME factors for cancer treatment.
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
1秒前
Hello应助yyg采纳,获得10
1秒前
大方泥猴桃完成签到,获得积分10
2秒前
halona完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
zuofighting发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
shenghaowen完成签到,获得积分10
5秒前
7秒前
顾矜应助Jacey79采纳,获得10
7秒前
7秒前
糕糕完成签到,获得积分10
8秒前
云_123发布了新的文献求助10
8秒前
Akim应助xianghehe采纳,获得30
9秒前
TRY发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
希望天下0贩的0应助Glitter采纳,获得10
11秒前
我是老大应助清溪采纳,获得10
12秒前
12秒前
科研通AI5应助qqqyoyoyo采纳,获得10
12秒前
畅快的元槐完成签到,获得积分20
13秒前
妮妮完成签到,获得积分10
14秒前
kkkkkk发布了新的文献求助30
14秒前
李冰完成签到,获得积分10
14秒前
22发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
小立发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
16秒前
田様应助小宋同学不能怂采纳,获得10
16秒前
幸福的冰珍完成签到,获得积分10
17秒前
欧小嘢完成签到,获得积分10
18秒前
Bin_Liu发布了新的文献求助10
19秒前
22秒前
LIO完成签到,获得积分10
22秒前
++完成签到 ,获得积分10
23秒前
虚心岂愈完成签到 ,获得积分10
23秒前
麦可发布了新的文献求助10
23秒前
高分求助中
Mass producing individuality 600
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
A Combined Chronic Toxicity and Carcinogenicity Study of ε-Polylysine in the Rat 400
Advances in Underwater Acoustics, Structural Acoustics, and Computational Methodologies 300
Treatise on Process Metallurgy Volume 3: Industrial Processes (2nd edition) 250
Progress in Inorganic Chemistry 200
Between east and west transposition of cultural systems and military technology of fortified landscapes 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3825749
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3367899
关于积分的说明 10448465
捐赠科研通 3087338
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1698645
邀请新用户注册赠送积分活动 816871
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 769973