
01
综述背景
肿瘤微环境 (TME) 由酸性 pH、氧化还原失衡、酶异常表达、缺氧及 miRNA 紊乱等多种内源信号构成,这些信号共同调控肿瘤的发生发展与治疗响应。如何利用这些特征实现精准治疗,已成为纳米医学领域的重要研究方向。
近日,深圳大学医学部董海峰团队系统综述了肿瘤微环境响应型无机纳米药物的研究进展,从 “信号编码—信号转导—功能输出” 的视角,总结了不同内源信号驱动的材料设计策略,并重点分析多刺激逻辑门纳米系统的发展趋势及其在精准治疗中的应用潜力。
02
综述亮点
系统梳理酸性、氧化还原、酶、缺氧及 miRNA 等多维 TME 信号的分子起源与设计策略。
从单刺激响应发展到多刺激逻辑门纳米平台,实现更高选择性与适应性。
提出 “信号处理系统” 框架,强调纳米药物在信息转导与功能执行中的协同作用。
03
前景展望
该综述指出,未来无机纳米药物的发展将从被动 “信号响应” 向主动 “微环境调控” 转变,重点聚焦多信号逻辑门设计、响应阈值调控及临床转化中的生物安全性与可规模化制备问题,为实现高精度肿瘤治疗提供系统性发展方向。
04
综述图解

图1 肿瘤微环境作为多维信号源驱动无机纳米药物响应的总体框架。

图2 pH/氧化还原双响应体系实现级联药物释放与免疫调控。

图3 三重刺激逻辑门纳米平台实现高选择性肿瘤治疗。
05
论文信息

Inorganic nanomedicines responsive to the tumor microenvironment: design strategies and functional integration
Lei Shuai, Qin Xiang and Haifeng Dong
Mater. Chem. Front., 2026, Advance Article
https://doi.org/10.1039/D6QM00216A
*本文部分内容由AI工具辅助生成,如有错漏,请联系编辑部。
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