清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Disrupt Mitochondrial Proton Gradients via Flexoelectric Catalysis to Deplete Tumor Energy and Enhance Immunotherapy

材料科学 催化作用 质子 免疫疗法 纳米技术 有机化学 生物 免疫系统 物理 核物理学 免疫学 化学
作者
Yihan Fu,Zichuang Xu,H. F. Liu,Rongrong Fan,Wenkang Tu,Weili Xue,Xuwu Zhang,Yuchu He,Dawei Gao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (34) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/adfm.202421302
摘要

Abstract Mitochondria, recognized as the cellular powerhouse, provide a continuous stream of energy essential for the rapid proliferation and elevated metabolic demands of tumor cells. Herein, a flexoelectric nanocatalyst, SrTiO₃/RGD/TPP (SRT), is engineered to disrupt mitochondrial proton gradients and ionic balance through ultrasound‐induced flexoelectric catalysis. This interference impedes mitochondrial energy production, resulting in tumor cell apoptosis due to an inadequate energy supply. Upon ultrasound stimulation, the SRT experiences polarization due to the stress gradient, resulting in the separation of positive and negative charges, thereby generating a local electric field. The negative charges interact with protons (H⁺) in the mitochondrial intermembrane space to produce hydrogen (H₂), thereby reducing proton concentration and disrupting the mitochondrial proton gradient, subsequently inhibiting ATP synthesis. Concurrently, the local electric field modifies the mitochondrial membrane potential (MMP), opening the mitochondrial calcium uniporter (MCU) channels and facilitating the influx of calcium ions, resulting in calcium overload and mitochondrial dysfunction, ultimately severing the energy supply to tumor cells. This disruption of energy, when combined with immunotherapy, demonstrates significant tumor inhibition in both in vitro and in vivo models. Through the integration of flexoelectric catalysis and immunotherapy, this study demonstrates potent anti‐tumor effects and proposes new research directions in nanomedicine.
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
8秒前
14秒前
科研通AI6.1应助媛LZ采纳,获得10
29秒前
忘忧Aquarius完成签到,获得积分10
35秒前
36秒前
36秒前
40秒前
9527发布了新的文献求助10
43秒前
追风少年完成签到,获得积分10
51秒前
51秒前
1分钟前
Darren发布了新的文献求助10
1分钟前
Jasper应助内向尔芙采纳,获得10
1分钟前
可爱的函函应助Dr.c采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
内向尔芙发布了新的文献求助10
1分钟前
Dr.c发布了新的文献求助10
1分钟前
二中所长发布了新的文献求助10
1分钟前
内向尔芙完成签到,获得积分20
2分钟前
Dr.c完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
3分钟前
Zoe发布了新的文献求助80
3分钟前
ding应助大哥我猪呢采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
ding应助大哥我猪呢采纳,获得10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
5分钟前
bosco完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
李爱国应助大哥我猪呢采纳,获得10
5分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
5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
Earth System Geophysics 1000
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6118026
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7946316
关于积分的说明 16478441
捐赠科研通 5241071
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2799980
邀请新用户注册赠送积分活动 1781563
关于科研通互助平台的介绍 1653464