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Photo-enhanced upcycling H2O2 into hydroxyl radicals by IR780-embedded Fe3O4@MIL-100 for intense nanocatalytic tumor therapy

谷胱甘肽 活性氧 激进的 材料科学 体内 热疗 癌症研究 光热治疗 细胞凋亡 细胞内 下调和上调 癌细胞 生物物理学 化学 癌症 生物化学 纳米技术 生物 古生物学 生物技术 遗传学 基因
作者
Ju‐E Cun,Yang Pan,Zhuangzhuang Zhang,Yao Lu,Junhua Li,Qingqing Pan,Wenxia Gao,Kui Luo,Bin He,Yuji Pu
出处
期刊:Biomaterials [Elsevier BV]
卷期号:287: 121687-121687 被引量:93
标识
DOI:10.1016/j.biomaterials.2022.121687
摘要

Reactive oxygen species (ROS)-based nanocatalytic tumor therapy is alluring owing to the capability to generate highly cytotoxic ∙OH radicals from tumoral H2O2. However, the antitumor efficacy is highly dependent on the radical generation efficiency and challenged by the high levels of antioxidative glutathione (GSH) in cancer cells. Herein, we report an IR-780 decorated, GSH-depleting Fe3O4@MIL-100 (IFM) nanocomposite for photo-enhanced tumor catalytic therapy by extensive production of ∙OH, which is realized by an integration of excellent peroxidase-like activity of IFM, selective upregulation of tumoral H2O2 by β-lapachone, and localized hyperthermia by near infrared light irradiation. IFM shows potentiated antiproliferative effect in 4T1 cancer cells by ∙OH overproduction and glutathione scavenging, inducing intracellular redox dyshomeostasis and cell death by concurrent apoptosis and ferroptosis. In vivo antitumor investigation further demonstrates photoacoustic and fluorescence imaging-guided combinational therapy with a tumor inhibition rate of 96.4%. This study provides a strategy of photo-enhanced nanocatalytic tumor therapy by tumor-specific H2O2 amplification and hyperthermia.
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