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综述:构建智能的H2O2自放大纳米系统:从级联机制到肿瘤化学动力学治疗中的临床应用
《ACS Applied Nano Materials》:Engineering Smart H2O2 Self-Amplifying Nanosystems: From Cascade Mechanisms to Clinical Translation in Tumor Chemodynamic Therapy
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月10日 来源:ACS Applied Nano Materials 5.5
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肿瘤光动力疗法中自供H2O2纳米材料的研究进展与策略,通过酶/纳米酶/药物/金属过氧化物/工程菌实现原位H2O2生成,利用Fenton反应增强羟基自由基毒性,提出催化递增反应工程和治疗窗口优化框架,解决肿瘤内H2O2不足及缺氧问题,但需克服递送效率、长期安全性和微环境适应性挑战。

本文综述了用于肿瘤光动力疗法(CDT)的自供H2O2纳米材料的最新进展,重点介绍了通过酶、纳米酶、药物、金属过氧化物和工程细菌实现H2O2原位生成的创新策略。这些材料能够在肿瘤微环境(TME)中响应性地释放H2O2,克服体内H2O2浓度不足的问题,并通过芬顿反应或类似芬顿的反应显著增强高毒性·OH的生成,从而实现精准的抗肿瘤治疗。与以往主要列举材料类型的综述不同,本文提出了“级联反应工程”和“治疗窗口优化”等概念框架,为合理材料设计提供了系统性的指导。尽管在递送效率、长期安全性和肿瘤微环境适应性方面存在挑战,但自供H2O2材料凭借其级联催化、多模式协同作用和可生物降解的设计,为解决肿瘤中的耐药性和氧气耗竭问题提供了革命性的解决方案,有望推动CDT的临床转化并拓展联合治疗的范式。
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