光动力疗法(PDT)在癌症治疗方面具有广阔的前景。然而,它的功效常常受到肿瘤缺氧的影响。在这里,我们报告了一种半导体聚合物纳米前药(SPNpd)的合成方法,该方法不仅可以有效地产生单线态氧(1 O 2)在近红外光照射下也可在缺氧肿瘤微环境中特异性激活其化学治疗作用。SPNpd是由两亲性聚合物刷自组装而成的,该刷包含一个光响应性光动力学骨架,该骨架由聚乙二醇接枝并通过缺氧可裂解的接头与化学药物偶联。SPNpd(30 nm)的定义明确且紧凑的纳米结构可在活体小鼠的肿瘤中蓄积。由于这些特性,SPNpd发挥协同的光动力和化学疗法的作用,并在异种移植肿瘤小鼠模型中有效抑制肿瘤的生长。这项研究代表了第一个具有低氧激活性的光疗聚合物前药系统,具有很高的癌症治疗潜力。
光动力疗法(PDT)在癌症治疗方面具有广阔的前景。然而,它的功效常常受到肿瘤缺氧的影响。在这里,我们报告了一种半导体聚合物纳米前药(SPNpd)的合成方法,该方法不仅可以有效地产生单线态氧(1 O 2)在近红外光照射下也可在缺氧肿瘤微环境中特异性激活其化学治疗作用。SPNpd是由两亲性聚合物刷自组装而成的,该刷包含一个光响应性光动力学骨架,该骨架由聚乙二醇接枝并通过缺氧可裂解的接头与化学药物偶联。SPNpd(30 nm)的定义明确且紧凑的纳米结构可在活体小鼠的肿瘤中蓄积。由于这些特性,SPNpd发挥协同的光动力和化学疗法的作用,并在异种移植肿瘤小鼠模型中有效抑制肿瘤的生长。这项研究代表了第一个具有低氧激活性的光疗聚合物前药系统,具有很高的癌症治疗潜力。