• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • Strukturell ingenjörskonst låser upp potent tumörbehandling med magnetitnanozymer med dubbla funktioner

    Schematisk illustration av självkaskad MNZ med dubbla enzymatiska GSH-OXD-liknande och POD-liknande aktiviteter för tumörspecifik CDT. Kredit:Qian Yong

    Enligt en studie publicerad i Chemical Engineering Journal , ett samarbetande forskarlag ledd av prof. Wang Hui från Hefei Institutes of Physical Science vid den kinesiska vetenskapsakademin har utvecklat magnetit nanozyme (MNZ) med dubbla enzymatiska aktiviteter genom strukturell ingenjörskonst och visat sitt strukturberoende beteende i tumörprocessen behandling.

    MNZ, som ett substitut för naturliga enzymer, har studerats brett inom området för tumörkatalytisk terapi. Den katalytiska effektiviteten hos traditionell MNZ i tumörmikromiljö är dock ofta begränsad, vilket främst beror på den låga produktionshastigheten av hydroxylradikal (·OH).

    I den här studien utvecklade forskarna MNZ med dubbel enzymaktivitet med den solvotermiska metoden.

    "Vi förberedde MNZs med tre olika former:flingor, ellipser och sfärer," sade prof. Wang Hui, "och detta gjorde det möjligt för oss att verifiera hur formerna påverkar behandlingen och avslöja den potentiella mekanismen både in vitro och in vivo."

    De nya MNZ har två viktiga funktioner:de imiterar glutation, som är en antioxidant i celler. Detta hjälper till att minska konsumtionen av skadliga hydroxylradikaler; och de fungerar som peroxidaser, bryter ner väteperoxid och genererar mycket giftiga hydroxylradikaler. Denna självkaskadreaktion stör balansen mellan reaktiva syreämnen i celler, vilket förstärker den terapeutiska effekten på tumörer.

    Detta framsteg ger inte bara en ny strategi för katalytisk tumörterapi, utan öppnar också möjligheter för framtida tillämpning av nanomaterial inom det biomedicinska området.

    Mer information: Yong Qian et al, Structural engineering av magnetitnanozymer för förbättrad kemodynamisk cancerterapi, Chemical Engineering Journal (2024). DOI:10.1016/j.cej.2024.151867

    Journalinformation: Chemical Engineering Journal

    Tillhandahålls av Chinese Academy of Sciences




    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com