Forscher haben kürzlich ein neuartiges hellem reagiertes Doppel-Netzwerk-Hydrogel entwickelt, das auf Methyl-Acryl-Peptid-Nanofasern (PNFMA) mit hoher Biokompatibilität, hervorragender biologischer Abbaubarkeit und Multifunktionalität für die Modulation von Krebszellen in der photothermalen Therapie basiert.
In ihrer Arbeit erreichten die Forscher die kontrollierte Gelierung von Methyl -Acrylpeptid und Gelma durch Photocrosslinking. By using electrostatic interactions to immobilize uniformly dispersed silver sulfide nanoparticles (Ag2S NPs) on the template of methyl acrylated peptide nanofibers (PNFMA), they successfully constructed a light-responsive double network hydrogel (GelMA/PNFMA-Ag2S) via the "smart molecular assembly - light-controlled shaping" strategy. Die Selbstorganisation von Peptid-Nanofasern (PNFMA) befasste sich mit dem Problem einer niedrigen photothermen Effizienz aufgrund der Aggregation und gleichzeitig die Biokompatibilität.
Das Hydrogel zeigte schnelle, lichtgesteuerte Gelationseigenschaften mit einer schnellen Umwandlung von Lösung zu Gel innerhalb von 2 Minuten unter 365 nm UV-Lichtbestrahlung. Darüber hinaus zeigte das Hydrogel eine ausgezeichnete phototherme Stabilität sowohl in vitro als auch in vivo mit einer hohen photothermen Umwandlungseffizienz von bis zu 56,6% und einer signifikanten effizienten Ablation von Tumorzellen. Die elektrostatisch angetriebenenAG2S NPSAuf PNFMA wurde eine synergistische Nano-Bio-Schnittstelle gebildet, die ein "Hotspot-dichter" photothermischer Netzwerk erzeugte, während die Doppelnetzwerkstruktur die Wärmeableitung hemmte. Infolgedessen erreichte die Tumorablationsrate unter Bedingungen von 2W/cm2 eine Tumorablationsrate ohne Off-Target-Toxizität.
Der Einbau von Silbersulfid-Nanopartikeln in ein leicht ansprechendes Doppel-Netzwerk-Hydrogel eröffnet vielversprechende Möglichkeiten für eine verstärkte photothermische Therapie von Krebs. Die einzigartigen Eigenschaften dieses Hydrogels, einschließlich schneller Gelierung, hoher photothermischer Stabilität und effizienter Tumorzellablation, unterstreichen sein Potenzial als starkes Werkzeug im Kampf gegen Krebs.
Insgesamt zeigt dieser innovative Ansatz das Potenzial, fortschrittliche Nanotechnologie mit biomedizinischer Ingenieurwesen zu kombinieren, um Therapien der nächsten Generation für die Krebsbehandlung zu entwickeln.
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