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肽偶联硫化铜纳米复合材料用于近红外触发铜绿假单胞菌生物膜消融
摘要: 革兰氏阴性菌铜绿假单胞菌因其高效形成生物膜的能力而成为著名菌株,这种生物膜是细菌耐受性的前沿机制。本研究通过肽修饰硫化铜纳米颗粒一步制备了近红外诱导纳米复合材料,能通过静电作用、光动力效应和光热效应有效根除铜绿假单胞菌生物膜。这些纳米复合材料可快速黏附于细菌表面,并在近红外激光照射下对细菌膜造成不可逆损伤。此外,该材料能选择性杀灭细菌而对哺乳动物细胞(如NIH 3T3细胞)无明显毒性。该纳米复合材料将对未来生物相容性近红外诱导抗菌剂的设计产生深远影响,在革兰氏阴性菌及生物膜感染治疗中展现出应用潜力。
关键词: 硫化铜纳米颗粒,近红外激光,革兰氏阴性菌生物膜,光热与光动力效应
更新于2025-11-14 17:03:37
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靶向整合素α<sub>v</sub>β<sub>3</sub>的[<sup>64</sup>Cu]CuS纳米颗粒用于PET/CT成像与光热消融治疗
摘要: 硫化铜(CuS)纳米颗粒因其简明的化学特性、微小的粒径、低毒性及固有的诊疗一体化优势,被视为最具临床应用前景的纳米系统之一。我们前期研究成功开发了放射性[64Cu]CuS纳米颗粒,既可作为正电子发射断层扫描的高效示踪剂,又能通过近红外激光照射实现癌细胞的精准光热消融治疗。但该纳米平台面临的主要挑战是缺乏肿瘤靶向递送的有效手段。为此,我们采用点击化学技术,通过聚乙二醇(PEG)连接子将环状RGDfK肽[c(RGDfK)]偶联,设计合成了血管生成靶向型[64Cu]CuS纳米颗粒。靶向性评估显示:静脉注射24小时后,[64Cu]CuS-PEG-c(RGDfK)纳米颗粒的肿瘤摄取率(8.6%±1.4%注射剂量/克组织)显著高于非靶向型[64Cu]CuS-PEG纳米颗粒(4.3%±1.2%注射剂量/克组织,p<0.05)。荷瘤小鼠接受靶向纳米颗粒治疗后进行激光照射,肿瘤坏死区域达98.7%;而使用非靶向纳米颗粒的对照组仅产生59%坏死区域(p<0.05)。这种血管生成靶向型[64Cu]CuS纳米颗粒有望成为未来多功能纳米材料临床转化中,兼具高效影像引导消融治疗与极小副作用的突破性平台。
关键词: PET/CT成像、RGD肽、硫化铜纳米颗粒、光热消融治疗、整合素αvβ3、诊疗一体化
更新于2025-09-23 15:21:21
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磁性半导体钆掺杂硫化铜纳米颗粒作为双模态成像与靶向光热治疗胃癌的可激活纳米探针
摘要: 将酶激活探针靶向递送至癌细胞以实现高时空精度的精准成像与按需光热治疗(PTT),有望推动癌症诊疗发展。本研究报道了一种肿瘤靶向且基质金属蛋白酶-2(MMP-2)激活的纳米探针(T-MAN),其通过共价修饰掺杂钆的硫化铜胶束纳米颗粒与cRGD肽及MMP-2可切割荧光底物构建而成。该探针在1 T磁场下呈现高r1弛豫率(~60.0 mM?1s?1/Gd3?)及显著的近红外(NIR)荧光开启比(~185倍),可在活体小鼠中实现胃肿瘤及淋巴结转移的高空间分辨率磁共振成像(MRI)和低背景荧光成像。此外,T-MAN在808 nm激光照射下具有高效光热转换效率(PCE,~70.1%),能有效产热杀伤肿瘤细胞。静脉注射后,T-MAN可优先富集于胃肿瘤组织(12小时达~23.4% ID%/g),为皮下及转移性胃肿瘤的荧光/MRI双模态成像引导PTT提供可能。我们首次实现了术中小鼠原位胃肿瘤的精准检测及激光诱导光热消融。该研究凸显了结合双生物标志物识别(αvβ3与MMP-2)与双模态成像(MRI与NIR荧光)策略,在体内设计具有更高选择性的肿瘤靶向激活型纳米探针用于诊疗一体化的多功能性。
关键词: 分子成像、胃肿瘤、硫化铜纳米颗粒、可激活探针、光热疗法
更新于2025-09-22 11:37:11