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武汉大学田间研究员团队《ACS AMI》:中空卟啉MOF纳米粒子应用于药物的可控递送和协同治疗

化学与材料科学 化学与材料科学 2022-05-03

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中空纳米结构由于其具有功能化的纳米壳层和丰富的内部空间,在催化、储能、载药以及纳米反应器等领域具有广阔的应用前景。近年来,中空纳米粒子作为新型药物载体在高载药量和药物的缓控释等方面展现了独特的优势。然而,对于新型中空纳米载体的开发和可控合成仍然存在着很大的挑战。近日,武汉大学药学院田间团队在经典的MOF溶剂热合成中引入“MOF自牺牲模板”,一锅法成功构筑了具有中空介孔结构的卟啉MOF纳米颗粒(H-PMOF),该新型中空纳米载体在光动力治疗、药物的可控递送和协同治疗方面展现了优异的性能。


图(1)中空卟啉MOF纳米粒子的制备及应用于药物的可控递送和协同治疗。


与非中空结构的卟啉MOF纳米粒子相比,通过对于纳米壳层的精确调控显著提高了H-PMOF纳米载体的光动力治疗效果,介孔壳层和充足的内部空间使载体本身具有极高的载药量。这些特质使得H-PMOF纳米粒子具有很大的潜力成为用于癌症成像和联合治疗的多功能纳米医学平台。在该研究中,H-PMOF可以快速实现高达635 wt%的双药物阿霉素(DOX)和吲哚菁绿(ICG)的共同负载,进一步通过癌细胞膜对载药的H-PMOF纳米平台进行仿生伪装,使其具有了出色的同源靶向和免疫逃逸能力。所制备的仿生载药纳米平台DIHPm显示出高效的肿瘤蓄积,在808和660 nm双激光的照射下实现了双药物的可控递送和优异的光动力/光热/化学疗法协同的肿瘤治疗效果,在低剂量条件下可显著抑制肿瘤的生长和转移。研究结果表明,H-PMOF纳米粒子可以实现光敏剂和其他治疗剂或显像剂的高效递送来实现癌症的诊断和协同治疗,凸显了此类新型中空纳米结构作为光动力治疗和诊疗一体化多功能纳米平台的巨大潜力。此外,本研究中采用的“自牺牲MOF模板”合成策略为开发新型中空纳米结构提供了解决方案。

以上相关成果以“One-Pot Fabrication of Hollow Porphyrinic MOF Nanoparticles with Ultrahigh Drug Loading toward Controlled Delivery and Synergistic Cancer Therapy”为题发表于ACS Appl. Mater. Interfaces。武汉大学2017级硕士研究生孙鑫和何桂华为并列第一作者,武汉大学为第一作者单位,武汉大学田间研究员与吉林大学杨英威教授为共同通讯作者。该课题得到国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、生物电子国家重点实验室开放研究基金的资助和支持。

原文链接

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c20617


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