Светоактивируемая мультифункциональная наноплатформа для эффективной фотоиммунотерапии рака

Иммунотерапия рака — это метод лечения, направленный против роста опухоли и метастазирования за счет стимуляции иммунного ответа организма. Фототерапия, включая фотодинамическую терапию (ФДТ) и фотогенерацию тепла (ФТТ), является менее инвазивной по сравнению с химиотерапией. В частности, иммуногенная гибель клеток, вызванная ФДТ и ФТТ, может высвобождать опухолеассоциированные антигены и молекулярные паттерны, связанные с повреждением, стимулируя иммунный ответ.

Фотоиммунотерапия, сочетание фототерапии и иммунотерапии, может эффективно повышать результативность лечения по сравнению с одним методом. На сегодняшний день мультифункциональная фотоиммунная система все еще находится в зачаточном состоянии. Следовательно, остро необходима разработка безопасной и многофункциональной системы для фотоиммунотерапии опухолей.

Группа Дун Вэньфэй из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий (SIBET) Китайской академии наук недавно разработала мультифункциональную наноплатформу на основе мезопористых гексагональных наночастиц цинк-порфирин-кремнезема с ядром и оболочкой (MPSNs), загруженных агонистом толл-подобного рецептора-7 R837. Эта платформа может использоваться для интеграции ФДТ, ФТТ и специфической иммунотерапии опухолей при раке молочной железы.

По словам исследователей, MPSNs с ядром из фосфида цинка (ZnP) и оболочкой из мезопористого каркаса диоксида кремния могут эффективно генерировать синглетный кислород и преобразовывать фотоны в тепло при использовании одного источника света.

Между тем, мезопористая структура кремнеземной оболочки способствует эффективной загрузке R837. В результате терапевтическая стратегия на основе MPSNs@R837 не только уничтожила первичные опухоли с помощью методов фототерапии (ФДТ и ФТТ), но и эффективно подавила отдаленное метастазирование благодаря сильному иммунному ответу, запущенному двусторонним механистическим взаимодействием.

Исследование опубликовано в Journal of Nanobiotechnology.

2022-05-30