Ultrasound-Excited Protoporphyrin IX-Modified Multifunctional Nanoparticles as a Strong Inhibitor of Tau Phosphorylation and β-Amyloid Aggregation

光热治疗 体内 纳米医学 原卟啉IX 生物物理学 β淀粉样蛋白 药物输送 材料科学 阿尔茨海默病 介孔二氧化硅 血脑屏障 光动力疗法 药理学 纳米技术 化学 纳米颗粒 神经科学 生物化学 医学 生物 介孔材料 病理 疾病 有机化学 中枢神经系统 催化作用 生物技术
作者
Mengmeng Xu,Hui Zhou,Yanan Liu,Jing Sun,Wenjie Xie,Ping Zhao,Jie Liu
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:10 (39): 32965-32980 被引量:60
标识
DOI:10.1021/acsami.8b08230
摘要

Alzheimer's disease (AD) has become one of the most serious societal problems globally, with no effective treatments. Parenchymal accumulation of amyloid beta (Aβ) plaques and the formation of neurofibrillary tangles are the hallmarks of AD. Their possible interactions and synergistic effects in AD have been gradually elucidated. The failure of many clinical trials suggests that it is difficult to treat AD with a focus on a single target. Instead, multiple targets may be an important direction for AD drug research. In this study, we used protoporphyrin IX (PX)-modified oxidized mesoporous carbon nanospheres (OMCN) (PX@OMCN@PEG(OP)@RVGs) as a novel AD multifunctional nanodrug having multiple targets. The nanodrug efficiently inhibits tau phosphorylation. In addition, the use of PX with focused ultrasound triggered the production of reactive oxygen species that significantly inhibited Aβ aggregation. Both approaches notably increased the cognitive level of APP/PS1 transgenic (Tg) mice and ultimately achieved dual-target inhibition of AD. Furthermore, the safe and effective delivery of PX across the blood-brain barrier (BBB) due to modification of the RVG peptide was demonstrated in vivo and in vitro. The favorable photothermal effect of the nanoparticles improved the BBB permeability of PX@OP@RVGs under near-infrared irradiation. The results demonstrated that the novel PX@OP@RVG multifunctional nanomedicine has a dual-target treatment capability for AD and can traverse the BBB, indicating the potential for the effective treatment of AD.
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
杨乐完成签到,获得积分10
1秒前
小鹿呀完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
酷酷依秋完成签到,获得积分10
3秒前
星空完成签到 ,获得积分10
3秒前
顺利松鼠完成签到 ,获得积分10
4秒前
lululu完成签到,获得积分10
4秒前
puritan完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
旋风0127完成签到,获得积分10
4秒前
赖建琛完成签到 ,获得积分10
5秒前
flora完成签到,获得积分10
5秒前
一只呆果蝇完成签到 ,获得积分10
8秒前
win完成签到 ,获得积分10
8秒前
cl完成签到,获得积分10
9秒前
lululu完成签到 ,获得积分10
10秒前
山复尔尔完成签到 ,获得积分10
10秒前
BAI_1完成签到,获得积分10
10秒前
罚克由尔完成签到,获得积分10
10秒前
哈利波特完成签到,获得积分10
11秒前
Dogo完成签到,获得积分10
11秒前
鱼儿完成签到,获得积分10
11秒前
c1302128340完成签到,获得积分10
13秒前
小凤姑娘完成签到,获得积分10
13秒前
Nam楠完成签到,获得积分10
13秒前
Ranann完成签到,获得积分10
14秒前
孙一完成签到,获得积分10
14秒前
doou发布了新的文献求助10
14秒前
刘一完成签到 ,获得积分0
15秒前
深情千雁完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
岁月如歌完成签到 ,获得积分0
16秒前
gaga完成签到,获得积分10
18秒前
zeannezg完成签到 ,获得积分10
18秒前
小林完成签到 ,获得积分10
19秒前
叶成会完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
rh完成签到,获得积分10
21秒前
科研人完成签到,获得积分10
23秒前
小杭776完成签到,获得积分0
25秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
Impact of Storage Orientation and Duration on Prefilled Syringe Performance: Break-Loose and Glide Forces, and Injection Time Across Multiple Time Points 360
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB 300
Upland Kenya wild flowers and ferns: a flora of the flowers, ferns, grasses, and sedges of highland Kenya 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6663761
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8413606
关于积分的说明 17984949
捐赠科研通 5868247
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2975231
邀请新用户注册赠送积分活动 1951063
关于科研通互助平台的介绍 1877190