专栏名称: 高分子科技
高分子科技®做为全球高分子产业门户及创新平台“中国聚合物网www.polymer.cn”的新锐媒体,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。
目录
相关文章推荐
高分子科学前沿  ·  中科大李爱龙教授团队招硕士/博士/博士后 ·  2 天前  
高分子科学前沿  ·  ​UCLA贺曦敏教授团队《AM》综述:分级结 ... ·  2 天前  
艾邦高分子  ·  福建海辰化学40万吨己二腈项目开工!计划20 ... ·  2 天前  
高分子科学前沿  ·  港科大申亚京教授Science子刊:用小数据 ... ·  3 天前  
艾邦高分子  ·  西门子电气产品首次采用DOMO化学再生尼龙材料 ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  高分子科技

中科院纳米能源所李琳琳/王中林 Cell子刊:基于纳米钯-微生物杂化体系的自供电调节系统用于癌症催化治疗

高分子科技  · 公众号  · 化学  · 2025-03-01 11:50

正文

点击上方 蓝字 一键订阅


纳米催化治疗通过催化病灶部位特异性底物生产治疗性物质实现治疗,光、磁场和电场等外部能量场能够作为能量触发器加速催化进程,在恶性肿瘤等治疗方面展示出诱人的应用前景。如何在不影响正常组织的情况下施加非侵入性刺激,最大限度地提高催化效率,仍具有重大挑战。 中国科学院北京纳米能源与系统研究所李琳琳课题组 前期研发了利用人体运动自我驱动的自供能、可穿戴摩擦电刺激器件,通过安全、高效的脉冲电刺激,有效提高了肿瘤纳米催化治疗( Adv. Mater. 2022, 2109568; Nat. Comm. 2024, 15: 8097; Adv. Funct. Mater. 2022, 2209142; Adv. Funct. Mater. 2023, 2305625; Small , 2024, 20, 2307087 )。


MR-1@Pd 与可穿戴自供电摩擦电 器件 结合提高癌症催化治疗示意图。


在此基础上,他们一直致力进一步于提高自供能电刺激系统作用于纳米催化的效率,以期进一步提高治疗效果。近日,他们在 Cell Biomaterials 期刊上发表相关研究结果,借助电活性微生物希瓦氏菌 Shewanella Oneidensis MR-1 的细胞外电子转移链,在细胞膜上原位合成钯纳米颗粒,获得了对自供能电刺激具有良好电响应的生物 - 非生物催化杂化体 MR-1@Pd ,并且揭示了自供能电刺激通过 3 种途径共同促进催化治疗效果: 1 )自供能电刺激提高 Pd 纳米颗粒和 MR-1 的类过氧化物酶( POD )活性,促进 MR-1 Pd 纳米颗粒内及生物 - 非生物界面的电子转移; 2 )自供能电刺激改变 MR-1 基因组,上调与细胞代谢、生物合成、乳酸分解代谢等过程相关的基因表达,进一步提高 MR-1@Pd 催化活性; 3 )自供能电刺激提高 MR-1@Pd 消耗乳酸的能力,调节肿瘤微环境的乳酸堆积和异常代谢。静脉注射后,具有良好生物安全性的 MR-1@Pd 能自主导航到乏氧肿瘤组织,实现高效治疗。


图一 . MR-1@Pd 的制备及表征


MR-1 是兼性厌氧菌。在厌氧条件下,借助 MR-1 细胞外电子转移 链,无外加还原剂时在细胞膜上原位合成了 Pd 纳米颗粒,尺寸 2–8 纳米(图一)。 自供电电刺激下 MR-1@Pd 的类 POD 活性提高了 2.1 倍,类谷胱甘肽过氧化物酶( GSHOx )活性提高了 3.02 倍。研究发现,电刺激不仅 增强了 MR-1@Pd 的电子产生和传递能力 ,而且调控了 MR-1@Pd 中与电子产生和传递相关的基因(图三)。在体外细胞实验和小鼠乳腺癌模型上, MR-1@Pd 均体现出良好的生物安全性和肿瘤细胞杀伤能力(图三 五)。经静脉注射后, MR-1@Pd 能自主巡航到乏氧肿瘤组织,柔性可穿戴摩擦电器件通过无创微针电极递送电刺激,实现了高效、安全的肿瘤治疗。


图二 . 自供电电刺激下 MR-1@Pd 的催化活性和电调制效果。


图三 . 自供电电调制系统的体外抗肿瘤效果。


图四 . 利用微针电极进行肿瘤靶向和电场应用。


图五 . 利用自供电电调制系统对皮下 4T1 肿瘤 BALB/c 小鼠进行体内癌症治疗。


近期,该研究成果以“ A Self-powered Electromodulative System Based on An Abiotic-biotic Hybrid for Cancer Catalytic Therapy ”为题发表在 Cell Biomaterials 第一卷第一期上( Cell Biomaterials , 2025, 1, 1, 100007 )。文章的第一作者是中国科学院北京纳米能源与系统研究所 姚顺成博士 ,通讯作者为 李琳琳研究员和王中林院士


论文链接:

https://www.cell.com/cell-biomaterials/fulltext/S3050-5623(24)00007-2


李琳琳课题组主页:

https://www.x-mol.com/groups/lilinlin


相关进展

中科院纳米能源所李琳琳 Small Methods:具有肿瘤微环境重塑功能的压电声敏剂治疗癌症

中科院纳米能源所李琳琳与山东大学马保金《Small》:纳米粒子手性决定化学动力学癌症治疗效果

中科院纳米能源所李琳琳 Small Methods:NO递送的压电纳米声敏剂促进癌症治疗

中科院纳米能源所李琳琳 Small:“可生长”的植入式传感器用于血液动力学监测

中科院纳米能源所李琳琳团队《Adv. Funct. Mater.》:自驱动电调节铜单原子纳米酶d带电子促进癌症治疗

中科院纳米能源所李琳琳/王中林《Adv. Mater.》:无线控制、可植入和全降解的摩擦电器件用于癌症治疗

中科院纳米能源所李琳琳团队 Small:氧空位工程增强压电声动力学肿瘤治疗

中科院纳米能源所李琳琳&王中林与宣武医院关云谦《Adv. Mater.》:自供能、可植入和无线控制的脑胶质瘤气体治疗

中科院纳米能源所李琳琳&王中林团队《Chem. Eng. J.》:具有有机-无机同轴结构的柔性压电纳米纤维用于自供能生理传感

中科院纳米能源所李琳琳&王中林团队 ACS Nano:具有压电电子效应的纳米声敏剂用于增强肿瘤声动力治疗

中科院纳米能源所李琳琳&王中林团队《Adv. Mater.》:受生物启发人体自身产生电场促进纳米酶的电子极化提高肿瘤治疗

中科院纳米能源所李琳琳&王中林团队《ACS Nano》:基于非对称结构压电水凝胶的高性能摩擦纳米发电机和生物传感

中科院纳米能源所李琳琳课题组Mater. Horiz.:基于共价有机框架的π-π共轭促进纳米催化用于肿瘤治疗

中科院纳米能源所李琳琳&王中林团队《App. Mater. Today》:压电薄膜实现无损、快速的无支架细胞片获取

中科院纳米能源所李琳琳&王中林团队《Adv. Mater.》综述:电活性生物材料和系统用于调控干细胞命运和组织再生的进展







请到「今天看啥」查看全文