I ricercatori hanno recentemente sviluppato un nuovo idrogel a doppia rete sensibile alla luce basato su nanofibre di peptidi acrilate con metil (PNFMA) con elevata biocompatibilità, eccellente biodegradabilità e multifunzionalità per la modulazione delle cellule tumorali nella terapia fototermica.
Nel loro lavoro, i ricercatori hanno raggiunto la gelatazione controllata di peptide acrilato di metile e Gelma attraverso il fotocrosslinking. Utilizzando interazioni elettrostatiche per immobilizzare le nanoparticelle di solfuro d'argento disperse uniformemente (NPS AG2S) sul modello di nanofibre peptidiche acrilate con metilico (PNFMA), hanno costruito con successo un idrogel a doppia meletulare (Gelma/PNFMA-Ag2) attraverso la "Smart Molecular-Smart-sfidante". L'autoassemblaggio delle nanofibre peptidiche (PNFMA) ha affrontato il problema della bassa efficienza fototermica dovuta all'aggregazione migliorando al contempo la biocompatibilità.
L'idrogel ha dimostrato rapide proprietà di gelificazione controllata dalla luce, con rapida conversione dalla soluzione al gel entro 2 minuti sotto irradiazione della luce UV a 365 nm. Inoltre, l'idrogel ha mostrato un'eccellente stabilità fototermica sia in vitro che in vivo, con un'elevata efficienza di conversione fototermica fino al 56,6% e un'ablazione efficiente significativa delle cellule tumorali. Il guidato elettrostaticamenteAG2S NPSRisolto su PNFMA costituiva un'interfaccia nano-bio sinergica che creava una rete fototermica "densa di hotspot", mentre la struttura a doppia rete inibiva la dissipazione del calore. Di conseguenza, in condizioni di 2W/cm2, il tasso di ablazione del tumore ha raggiunto il 99,9% senza tossicità fuori bersaglio.
L'incorporazione di nanoparticelle di solfuro d'argento in un idrogel a doppia rete responsiva alla luce apre possibilità promettenti per una terapia fototermica del cancro migliorata. Le proprietà uniche di questo idrogel, tra cui gelificazione rapida, elevata stabilità fototermica e efficiente ablazione delle cellule tumorali, evidenziano il suo potenziale come un potente strumento nella lotta contro il cancro.
Nel complesso, questo approccio innovativo mostra il potenziale di combinare nanotecnologie avanzate con ingegneria biomedica per sviluppare terapie di prossima generazione per il trattamento del cancro.
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