专栏名称: 生物材料前沿
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HOF材料Nature正刊:超声响应控释氢键有机框架释放药物!

生物材料前沿  · 公众号  ·  · 2025-02-10 09:00

正文

「Abstract」: 使用非侵入性超声在深层组织内的机械化学激活的精确控制对促进我们对基本生物医学科学的理解和革命性疾病治疗的理解具有深远的影响。 然而,具有明确定义的超声激活的理论引导的机械措施材料系统尚未探索。 在这里,作者介绍了使用 多孔氢键有机框架(HOF) 作为聚焦超声(FUS)的工具包,可编程触发药物激活,以通过按需测量超分子相互作用来控制深脑中的特定细胞活动。 开发了一个理论模型,以可视化机械化学的计算和超声机制,从而为机械回应材料的合理设计提供了有价值的指南,以实现可编程控制。 为了证明这种方法的实用性,作者将设计师药物氯氮平N氧化物(CNO)封装到最佳的HOF纳米晶体中,以进行FUS GUS释放,以激活小鼠的G蛋白偶联受体(VTA)。 因此,即使在9毫米的深度下,大鼠也可以实现靶向的神经回路调节,仅延迟几秒。 这项工作证明了超声可以精确控制分子相互作用的能力,并开发了非侵入性和空间控制细胞事件的超声处理HOF,从而促进了精确的分子治疗可能性的建立。

「Figures」:
图1 |超声机械响应的HOF制备。
图2 |  HOF在水溶液中的超声控制解离。
图3 | 超声控制的货物从HOF-TATB纳米晶体释放及其对神经活动的体外调节。
图4 | 小鼠体内声学性深脑刺激。






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