Les chercheurs ont récemment développé un nouvel hydrogel à double réseau sensible à la lumière basé sur des nanofibres peptidiques acrylées méthyl (PNFMA) avec une biocompatibilité élevée, une excellente biodégradabilité et une multifonctionnalité pour la modulation des cellules cancéreuses en thérapie photothermique.
Dans leur travail, les chercheurs ont obtenu la gélification contrôlée du peptide et de la gelma acrylé méthylaire par le photocrosslinking. En utilisant des interactions électrostatiques pour immobiliser des nanoparticules de sulfure d'argent dispersées uniformément (AG2S NP) sur la matrice de nanofibres peptidiques acrylées méthyl (PNFMA), ils ont réussi à construire une stratégie à double réseau légère (Gelma / PNFMA-Ag2S) via la "stratégie de l'éclat d'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat intelligent. L'auto-assemblage des nanofibres peptidiques (PNFMA) a abordé la question de la faible efficacité photothermale due à l'agrégation tout en améliorant la biocompatibilité.
L'hydrogel a démontré des propriétés de gélification rapide contrôlée par la lumière, avec une conversion rapide de la solution en gel en 2 minutes sous une irradiation lumineuse UV 365 Nm. De plus, l'hydrogel a présenté une excellente stabilité photothermique in vitro et in vivo, avec une efficacité de conversion photothermique élevée allant jusqu'à 56,6% et une ablation efficace significative des cellules tumorales. Le pilote électrostatiquementNPS AG2SCorportée par PNFMA a formé une interface nano-bio synergique qui a créé un réseau photothermal "dense" de hotspot, tandis que la structure du réseau double inhibait la dissipation de chaleur. En conséquence, dans des conditions de 2W / CM2, le taux d'ablation tumoral a atteint 99,9% sans toxicité hors cible.
L'incorporation de nanoparticules de sulfure d'argent dans un hydrogel à double réseau sensible à la lumière ouvre des possibilités prometteuses pour une thérapie photothermale accrue du cancer. Les propriétés uniques de cet hydrogel, y compris une gélification rapide, une stabilité photothermique élevée et une ablation efficace des cellules tumorales, mettent en évidence son potentiel comme un outil puissant dans la lutte contre le cancer.
Dans l'ensemble, cette approche innovante présente le potentiel de combinaison de nanotechnologie avancée avec l'ingénierie biomédicale pour développer des thérapies de nouvelle génération pour le traitement du cancer.
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