癌症仍是全球主要的致死原因之一,而化疗和放疗等传统治疗手段常受限于耐药性及严重的全身副作用。纳米酶作为一类具有模拟酶活性的纳米材料,凭借其高稳定性、低成本及多功能性,能够利用肿瘤微环境的特异性来调节活性氧(ROS),为实现高效、精准的癌症治疗提供了新的策略。

近日,来自深圳大学金永东团队系统总结了纳米酶在癌症治疗领域的最新进展,详细阐述了其催化机制(如POD、OXD、CAT及SOD样活性)、材料分类以及在化学动力学(CDT)、光热(PTT)及免疫治疗等多模态联合疗法中的应用。

本文要点:
(1)纳米酶不仅能通过芬顿反应等机制原位产生羟基自由基等细胞毒性物质直接杀伤肿瘤,还能通过调节TME(如缓解乏氧、消耗谷胱甘肽)来增强光动力、光热及免疫治疗的敏感性,实现高效的协同治疗效果。
(2)文章特别强调了单原子纳米酶在提升原子利用率和催化特异性方面的优势,以及人工智能与机器学习在加速纳米酶组分筛选、性能预测及理性设计中的变革性作用。
(3)尽管纳米酶在临床前研究中表现优异,但其临床转化仍受限于长期的生物安全性数据缺失、复杂的体内代谢行为以及缺乏标准化的评估体系,未来需通过跨学科合作及改进表面工程策略来解决这些瓶颈。
参考资料:
https://doi.org/10.1021/acsami.5c21149
来源:EngineeringForLife
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