已入深夜,您辛苦了!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,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Pd‐Single‐Atom Coordinated Biocatalysts for Chem‐/Sono‐/Photo‐Trimodal Tumor Therapies

催化作用 卟啉 材料科学 纳米技术 光化学 组合化学 化学 有机化学
作者
Fangxue Du,Luchang Liu,Zihe Wu,Zhenyang Zhao,Wei Geng,Bihui Zhu,Tian Ma,Xi Xiang,Lang Ma,Chong Cheng,Li Qiu
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:33 (29) 被引量:126
标识
DOI:10.1002/adma.202101095
摘要

Abstract The diversity, complexity, and heterogeneity of malignant tumor seriously undermine the efficiency of mono‐modal treatment. Recently, multi‐modal therapeutics with enhanced antitumor efficiencies have attracted increasing attention. However, designing a nanotherapeutic platform with uniform morphology in nanoscale that integrates with efficient chem‐/sono‐/photo‐trimodal tumor therapies is still a great challenge. Here, new and facile Pd‐single‐atom coordinated porphyrin‐based polymeric networks as biocatalysts, namely, Pd‐Pta/Por, for chem‐/sono‐/photo‐trimodal tumor therapies are designed. The atomic morphology and chemical structure analysis prove that the biocatalyst consists of atomic Pd‐N coordination networks with a Pd‐N 2 ‐Cl 2 catalytic center. The characterization of peroxidase‐like catalytic activities displays that the Pd‐Pta/Por can generate abundant •OH radicals for chemodynamic therapies. The ultrasound irradiation or laser excitation can significantly boost the catalytic production of 1 O 2 by the porphyrin‐based sono‐/photosensitizers to achieve combined sono‐/photodynamic therapies. The superior catalytic production of •OH is further verified by density functional theory calculation. Finally, the corresponding in vitro and in vivo experiments have demonstrated their synergistic chem‐/sono‐/photo‐trimodal antitumor efficacies. It is believed that this study provides new promising single‐atom‐coordinated polymeric networks with highly efficient biocatalytic sites and synergistic trimodal therapeutic effects, which may inspire many new findings in reactive oxygen species‐related biological applications across broad therapeutics and biomedical fields.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
不学习的牛蛙完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
爱撒娇的大开完成签到 ,获得积分20
1秒前
小神仙完成签到 ,获得积分10
3秒前
SciGPT应助陶醉的蜜蜂采纳,获得10
4秒前
LiChard完成签到 ,获得积分10
5秒前
璨澄完成签到 ,获得积分0
6秒前
zmx完成签到 ,获得积分10
6秒前
xn201120发布了新的文献求助10
7秒前
小白完成签到 ,获得积分10
8秒前
微笑襄完成签到 ,获得积分10
10秒前
幽默艳完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
辣椒完成签到 ,获得积分10
13秒前
深情安青应助wyp大魔王采纳,获得10
13秒前
笑点低南霜完成签到 ,获得积分10
13秒前
烟花应助阿黄与小橘采纳,获得10
13秒前
危机的安容完成签到,获得积分10
13秒前
SS1025861完成签到 ,获得积分10
15秒前
伊蕾娜完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
suppowerHong发布了新的文献求助10
15秒前
hins完成签到 ,获得积分10
16秒前
珊瑚海发布了新的文献求助20
16秒前
丘比特应助tianxiong采纳,获得10
17秒前
雷家完成签到,获得积分10
17秒前
正在获取昵称中...完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
在水一方应助诚心的初阳采纳,获得30
18秒前
wwf完成签到,获得积分10
18秒前
负责之柔完成签到,获得积分10
19秒前
牛蛙丶丶完成签到,获得积分10
20秒前
HYH完成签到 ,获得积分10
20秒前
tzy完成签到,获得积分10
21秒前
fsh完成签到,获得积分10
22秒前
舒心的青亦完成签到 ,获得积分10
22秒前
奈布完成签到 ,获得积分10
26秒前
tian完成签到,获得积分10
26秒前
cyj完成签到 ,获得积分10
27秒前
飘逸澜完成签到,获得积分10
27秒前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 1370
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 1000
Impact of water dispenser establishment on drinking water availability and health status of peri-urban community 560
Implantable Technologies 500
Theories of Human Development 400
Canon of Insolation and the Ice-age Problem 380
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 计算机科学 纳米技术 复合材料 化学工程 遗传学 基因 物理化学 催化作用 光电子学 量子力学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3919820
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3464684
关于积分的说明 10934896
捐赠科研通 3193058
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1764470
邀请新用户注册赠送积分活动 854901
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 794507

今日热心研友

chen
2
Loooong
10
英姑
1
ED
10
不瞌睡
10
注:热心度 = 本日应助数 + 本日被采纳获取积分÷10