Bioinspired Protein‐Mineralized Single‐Atom Nanozymes for Tumor‐Specific Cascade Therapy via Self‐Amplifying Catalytic Synergy

催化作用 化学 生物相容性 葡萄糖氧化酶 生物矿化 纳米技术 组合化学 癌症治疗 生物相容性材料 生物传感器 材料科学 生物化学 癌症 化学工程 生物医学工程 有机化学 医学 内科学 工程类
作者
Haiyan Li,Yuan-Yuan Zhang,Qian Zhao,Ruishu Xu,Jing Yang,Keqin Deng,Haowen Huang
出处
期刊:Small [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/smll.202500846
摘要

Abstract Single‐atom catalysts (SACs) are highly promising in biomedical applications due to their unmatched catalytic activity and atomic‐level precision, yet their clinical translation is hindered by limited biocompatibility, instability, and lack of tumor targeting. Here, a universal, bioinspired strategy is proposed to construct flexible, biocompatible SACs by leveraging enzymatic protein scaffolds for mineralization of single‐atom platinum (Pt). This protein‐mineralized platform enables the fabrication of stable dual‐functional nanozymes, exemplified by glucose oxidase‐coordinated Pt (GOx‐Pt), which simultaneously catalyze glucose oxidation and H₂O₂‐to‐•OH conversion, generating a self‐amplifying cascade for reactive oxygen species (ROS) production. To ensure tumor specificity, the GOx‐Pt nanozyme is encapsulated within a pH‐responsive zeolitic imidazolate framework (ZIF‐8), which remains stable under physiological conditions but disintegrates in mildly acidic tumor environments, enabling localized and selective therapeutic activation. This synergistic design not only enhances antitumor efficacy by inducing oxidative stress and glucose depletion but also minimizes systemic toxicity. The resulting ZIF‐8@GOx‐Pt system achieves robust catalytic stability, selective cytotoxicity, and significant tumor inhibition (53%) in vivo without discernible side effects. This work pioneers a versatile biomineralization approach for engineering SAC‐based nanozymes with dual catalytic and tumor‐responsive functions, offering a generalizable strategy for next‐generation precision cancer therapeutics.
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
Singularity应助nkpdsy采纳,获得10
刚刚
TS完成签到 ,获得积分20
刚刚
1秒前
LTY发布了新的文献求助20
1秒前
丰富若烟应助喜悦尔琴采纳,获得10
2秒前
321完成签到,获得积分10
3秒前
华仔应助Beginner采纳,获得10
3秒前
科研通AI5应助阿楊采纳,获得10
3秒前
zhuxi发布了新的文献求助10
3秒前
蓝桉完成签到,获得积分10
4秒前
聪慧如波发布了新的文献求助10
4秒前
共享精神应助七月采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
FFFFF完成签到,获得积分10
7秒前
Deeki发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
Su完成签到,获得积分10
8秒前
细腻听白发布了新的文献求助10
8秒前
英俊的铭应助wyc采纳,获得10
8秒前
10秒前
朝暮应助wsx采纳,获得10
11秒前
朝暮应助wsx采纳,获得10
11秒前
小二郎应助wsx采纳,获得10
11秒前
过儿发布了新的文献求助30
11秒前
心灵的守望完成签到,获得积分10
12秒前
zl发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
12秒前
12秒前
laide发布了新的文献求助10
13秒前
YUE发布了新的文献求助10
13秒前
PaulLao完成签到,获得积分10
14秒前
lejunia发布了新的文献求助10
14秒前
李嘉图发布了新的文献求助10
14秒前
科研通AI5应助cyz采纳,获得10
14秒前
15秒前
吴垚发布了新的文献求助10
15秒前
vida关注了科研通微信公众号
16秒前
深情安青应助扶风阁主采纳,获得10
16秒前
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
高温高圧下融剤法によるダイヤモンド単結晶の育成と不純物の評価 5000
Treatise on Geochemistry (Third edition) 1600
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 500
ISO/IEC 24760-1:2025 Information security, cybersecurity and privacy protection — A framework for identity management 500
碳捕捉技术能效评价方法 500
Optimization and Learning via Stochastic Gradient Search 500
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 4715007
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4077552
关于积分的说明 12610829
捐赠科研通 3780679
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2088396
邀请新用户注册赠送积分活动 1114703
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 991909