亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ultrasound‐Triggered Cascade Delivery via Poly‐Oxaliplatin Nanoparticles for Immunotherapy

材料科学 纳米颗粒 奥沙利铂 超声波 级联 纳米技术 免疫疗法 药物输送 生物医学工程 化学工程 医学 癌症 内科学 放射科 工程类 结直肠癌
作者
Meifang Shen,Yushu Wang,Lingpu Zhang,Tiejun Bing,Xiaomin Li,Lin Zhu,Sijie Wen,Guang Chen,Yingjie Yu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:4
标识
DOI:10.1002/adfm.202425565
摘要

Abstract Oxaliplatin (OXA), a third‐generation platinum‐based chemotherapeutic agent, is widely utilized in cancer treatment due to its potent cytotoxic effects and its ability to induce immunogenic cell death (ICD). However, the clinical application of OXA is significantly hindered by inefficient drug delivery. To address these challenges, a cascade delivery system that integrates ultrasound (US) activation with Poly‐Oxaliplatin nanoparticles (OXA‐Ce6 NP) is developed to enhance therapeutic efficacy and overcome resistance mechanisms of OXA. This sono‐responsive platform consists of an amphiphilic polymer incorporating an OXA(IV) prodrug (Poly‐OXA(IV)) and the sonosensitizer chlorin e6 (Ce6), enabling a US‐triggered activation cascade. Upon US exposure, this system facilitates 1) enhanced cellular uptake via increased membrane permeability, 2) in situ activation of OXA(IV) through electron transfer, and 3) augmented formation of OXA‐DNA adducts, thereby intensifying DNA damage and cytotoxic effects. Moreover, US‐induced reactive oxygen species (ROS) further potentiate ICD, remodeling the tumor immune microenvironment and promoting systemic antitumor immunity. By leveraging US as an external stimulus, this cascade system enhances the therapeutic outcome of OXA while mitigating resistance and toxicity. This strategy provides a versatile approach to optimizing chemotherapy and integrating immunotherapy, offering a promising avenue for improving the efficacy of cancer treatments.
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
5秒前
大胆砖头发布了新的文献求助10
10秒前
Vaseegara完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
活泼的煎饼完成签到,获得积分10
28秒前
31秒前
Suraim完成签到,获得积分10
57秒前
1分钟前
深情安青应助aa采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
大胆砖头完成签到,获得积分10
1分钟前
科研小子666完成签到,获得积分10
1分钟前
球球子完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
wanci应助球球子采纳,获得10
1分钟前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
嘿嘿嘿应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
aa发布了新的文献求助10
2分钟前
机灵自中完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI6应助aa采纳,获得10
2分钟前
AA完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
littleboykk发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
littleboykk完成签到,获得积分10
3分钟前
bkagyin应助jiakang采纳,获得10
3分钟前
LK发布了新的文献求助10
3分钟前
嘿嘿嘿应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
原子超人完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
tutu发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
yangquanquan完成签到,获得积分10
4分钟前
LK完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
aa发布了新的文献求助10
4分钟前
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
Hydrothermal Circulation and Seawater Chemistry: Links and Feedbacks 1200
A Half Century of the Sonogashira Reaction 1000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
The Chemical Industry in Europe, 1850–1914 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5161434
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4354944
关于积分的说明 13559039
捐赠科研通 4199585
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2303193
邀请新用户注册赠送积分活动 1303218
关于科研通互助平台的介绍 1249012