孔慶超,孫文悅,林金瑩,王 林*,董 彪
(1. 吉林大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué)院,吉林 長春 130021;2. 吉林大學(xué) 電子科學(xué)與工程學(xué)院,集成光電子學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,吉林 長春 130012)
光動(dòng)力療法(PDT)作為一種新興的治療策略,自上世紀(jì)70 年代后期開始逐步應(yīng)用于臨床,近幾十年發(fā)展十分迅速,取得了許多顯著的成果[1-3]。其原理是當(dāng)光敏劑(PS)材料被光照射后,產(chǎn)生大量的活性氧(ROS),進(jìn)而破壞DNA、RNA、蛋白質(zhì)等成分,可以有效殺滅腫瘤以及細(xì)菌細(xì)胞從而起到治療的效果[4-7]。PS 注射到體內(nèi)后,在沒有光照射時(shí)不發(fā)揮作用,僅在需要治療的部位才會(huì)產(chǎn)生PDT 效應(yīng),這種按需激發(fā)的特點(diǎn)使得PDT有著良好的生物安全性。同時(shí),使用的激發(fā)光能量密度低,僅起到激活PS 的作用,對正常組織結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生破壞。面對一些讓人束手無策的癌癥和耐藥菌引起的感染性疾病,PDT 相比于傳統(tǒng)的放療、化療等治療手段,不僅毒副作用小,而且其治療效果明顯且周期短[8-11]。
開發(fā)結(jié)構(gòu)和功能可調(diào)的新型納米材料是當(dāng)今醫(yī)學(xué)研究的熱點(diǎn)方向。納米材料的結(jié)構(gòu)和形態(tài)與其生物學(xué)性能(細(xì)胞攝取、體內(nèi)分布和細(xì)胞毒性)密切相關(guān),獨(dú)特的物理化學(xué)屬性使其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。其中,金屬有機(jī)框架(MOFs)材料是由金屬離子或團(tuán)簇與有機(jī)配體自組裝而成的一類新型多孔材料,有機(jī)配體和金屬位點(diǎn)的多樣性導(dǎo)致MOFs 種類極其豐富[12-14]。MOFs 材料由于其結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固性使有機(jī)配體之間不容易發(fā)生聚集,同時(shí)因?yàn)樨S富的活性位點(diǎn)、較大的比表面積以及有序的多孔結(jié)構(gòu),這類材料在許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景,如氣體儲(chǔ)存、化學(xué)吸附、藥物輸送、催化和生物傳感等[15-18]。正因?yàn)镸OFs 材料有上述優(yōu)點(diǎn),MOFs 介導(dǎo)的PDT 在近些年的研究中顯示出巨大的治療潛力。作為PDT產(chǎn)生的媒介,PS 可以封裝到MOFs 的孔隙內(nèi)或者與金屬位點(diǎn)和有機(jī)配體相連接,也可以作為金屬位點(diǎn)或者有機(jī)配體直接參與構(gòu)成MOFs。這樣的組合方式優(yōu)點(diǎn)在于防止PS 的聚集,保護(hù)PS 并且實(shí)現(xiàn)PS 的高負(fù)載率,此外,MOFs 固有的多孔結(jié)構(gòu)允許氧氣分子和ROS 自由擴(kuò)散。MOFs 除了尺寸和形態(tài)多樣性,金屬節(jié)點(diǎn)和有機(jī)配體的不同組合進(jìn)一步賦予了其多功能性。由于MOFs 結(jié)構(gòu)的可調(diào)整性以及可修飾性,研究者們通過不同手段和途徑來調(diào)整MOFs 材料的微晶形態(tài)、組成和物理化學(xué)特性,從而拓展其在生物醫(yī)學(xué)方面的應(yīng)用范圍[19-20]。因此,含有PS 的MOFs 材料不僅有PDT 的功能,在經(jīng)過其他功能材料的修飾后,還可以獲得分子識(shí)別、藥物遞送和成像等功能,拓展了其在臨床應(yīng)用的范圍。
卟啉及其衍生物作為一類廣泛存在于自然界的N-雜環(huán)化合物,具有良好的光物理和光化學(xué)性能,是一類優(yōu)秀的PS 材料,其光吸收范圍從紫外區(qū)域擴(kuò)展到近紅外區(qū)域[21-22]。卟啉類材料的典型特征是在光照下,卟啉將能量傳遞給周圍環(huán)境中的氧氣使其發(fā)生活化,從而產(chǎn)生ROS 并發(fā)揮治療作用。然而,卟啉材料在生物體內(nèi)應(yīng)用時(shí)存在諸多缺陷,表現(xiàn)出低水溶性、易聚集,影響治療效果,所以卟啉類材料的改性和性能提升成為PDT 領(lǐng)域的重要研究課題。1991 年,Robson 教授首次報(bào)道了基于Cd 的卟啉-MOFs 材料。1994 年,Robson教授報(bào)道了含有Cu(Ⅱ)離子和中性吡啶基或氰基苯基取代的卟啉結(jié)構(gòu)的MOFs 材料。這幾十年來,關(guān)于卟啉衍生物的研究報(bào)道數(shù)量一直穩(wěn)步增加。卟啉大分子擁有不同的配位點(diǎn),可以和元素周期表上某些過渡族的金屬離子配位,共同構(gòu)成卟啉-MOFs[23-25]。在卟啉-MOFs 的結(jié)構(gòu)中,卟啉作為框架結(jié)構(gòu)中的連接體,具有優(yōu)秀的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性;而且這種MOFs 結(jié)構(gòu)有效解決了卟啉大分子的聚集和熒光猝滅等問題,有利于提升卟啉的PDT 性能,增加其在生物體內(nèi)應(yīng)用時(shí)的穩(wěn)定性。同時(shí),較大的孔隙率和可修飾性使得卟啉-MOFs 成為當(dāng)下的研究熱點(diǎn)[26-28]。Goldberg 等首先合成了由金屬-羧基鹽配位組成的卟啉MOFs 材料,如Zn(Ⅱ)-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)和Na(Ⅰ)-TCPP,由于其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性能引起了眾多研究者的注意,掀起了合成卟啉-MOFs的熱潮[29-30]。
近年來,相關(guān)學(xué)者對卟啉-MOFs 材料進(jìn)行了廣泛的研究,合成了種類繁多的卟啉-MOFs 材料。盡管卟啉分子固有的方形平面幾何形狀限制了其在三維空間上的擴(kuò)展,但是與金屬離子配位后能夠在不同方向上延伸從而產(chǎn)生了不同的形狀。例如,Cu-TCPP 具有典型的二維納米片樣的結(jié)構(gòu),TCPP 與Cu 配位后沿著二維平面不斷擴(kuò)展,這樣的二維結(jié)構(gòu)賦予了其較大的比表面積和優(yōu)異的集光網(wǎng)絡(luò);Zr-TCPP 有典型的方形納米塊樣的結(jié)構(gòu),較高的孔隙率允許其他材料在其孔隙內(nèi)負(fù)載。由于卟啉優(yōu)異的PDT 性能和金屬離子的獨(dú)特作用,比如Cu、Fe 的納米酶活性,卟啉-MOFs 材料在腫瘤及細(xì)菌感染性疾病的治療中取得了許多重要的成果[31-35]。而且卟啉-MOFs 獨(dú)特的分子骨架結(jié)構(gòu)允許其他功能材料的負(fù)載,使得卟啉-MOFs 材料的功能得到更進(jìn)一步的擴(kuò)展。目前,基于這些卟啉-MOFs 的研究成果已經(jīng)成為PDT 領(lǐng)域的重要代表性工作,對PDT 材料設(shè)計(jì)方面具有重要指導(dǎo)意義。而針對這方面工作的綜述文章尚未見報(bào)道,我們希望通過綜述近年來卟啉-MOFs 的研究成果,為MOF 類PDT 材料設(shè)計(jì)和應(yīng)用提供參考依據(jù)。本篇綜述首先介紹了卟啉-MOFs 材料產(chǎn)生PDT 的機(jī)制;隨后評(píng)述近幾年卟啉-MOFs 材料的應(yīng)用和最新進(jìn)展,根據(jù)具體應(yīng)用過程中所面對的不同環(huán)境,采取不同手段來增強(qiáng)PDT 的效果,包括提高氧氣濃度、改進(jìn)能量傳遞過程、消耗功能分子、產(chǎn)生信號(hào)分子以及協(xié)同策略等;最后,針對卟啉-MOFs 材料的PDT 在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域未來的發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。
卟啉是18π芳香族大分子化合物,由4個(gè)吡咯單元以及橋接碳原子連接組成 (圖1)。卟啉分子結(jié)構(gòu)中4 個(gè)吡咯環(huán)的8 個(gè)β 位和4 個(gè)中位氫原子可以被其他基團(tuán)取代,產(chǎn)生了數(shù)量眾多的卟啉衍生物[36]。事實(shí)上,卟啉及其衍生物廣泛存在于自然界,如葉綠素、血紅素等。作為一類重要的有機(jī)發(fā)色團(tuán)和PS 材料,卟啉類材料有著良好的光吸收能力,在兩個(gè)不同區(qū)域有吸收峰。其中在390~425 nm 范圍內(nèi)有一個(gè)強(qiáng)烈的吸收帶,稱為Soret 帶;在500~700 nm 范圍內(nèi)有一個(gè)較弱的吸收帶,稱為Q帶[37]。卟啉分子作為PS 最主要的優(yōu)勢就是較高的ROS 產(chǎn)生效率,但卟啉材料本身的疏水性以及這種平面多環(huán)化合物之間存在強(qiáng)相互作用,導(dǎo)致其容易在生理?xiàng)l件下發(fā)生自聚集。這些缺點(diǎn)降低了卟啉的生物利用率,嚴(yán)重影響光吸收效率,限制了卟啉材料在光催化等方面的應(yīng)用[38]。由于卟啉大分子的外圍有孤對電子的存在,卟啉分子可以與某些過渡族金屬離子(Zr4+,Cu2+等)配位共同組成MOFs 材料,這種復(fù)雜的結(jié)合模式使得卟啉能夠形成理想的分子骨架結(jié)構(gòu)。卟啉-MOFs 材料不僅有優(yōu)秀的光物理和光化學(xué)特性,卟啉分子作為堅(jiān)固的晶體框架結(jié)構(gòu)中的連接體,可被封裝到MOFs的孔隙中,這種特殊的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效解決了卟啉材料容易聚集的缺點(diǎn),改善了卟啉的光吸收能力和PDT 性能[39-44]。雖然人體內(nèi)存在的某些功能分子會(huì)削弱PDT 的療效,但某些卟啉-MOFs 含有的金屬離子本身具有的納米酶活性,可以催化組織內(nèi)過量表達(dá)的功能分子產(chǎn)生羥基自由基(·OH),增強(qiáng)PDT 效果,同時(shí)還能減少功能分子的濃度。
作為一種新興療法,光動(dòng)力療法(PDT)涉及三個(gè)要素,分別是PS、激發(fā)光和氧源[45-47]。當(dāng)PS 注射到人體內(nèi)后,選擇性地聚集在病變部位;在特定波長光的激發(fā)下,PS 吸收能量然后發(fā)生能級(jí)躍遷,PS 分子從基態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閱沃丶ぐl(fā)態(tài),再通過系統(tǒng)間交叉轉(zhuǎn)變?yōu)槿丶ぐl(fā)態(tài),最終通過Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型三種不同類型的光催化反應(yīng)生成不同類型的ROS(圖2)。這些ROS 成分通過破壞腫瘤或細(xì)菌細(xì)胞的DNA/RNA、脂質(zhì)和蛋白質(zhì)成分,導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)形態(tài)和內(nèi)部的成分發(fā)生變化,殺滅腫瘤或細(xì)菌細(xì)胞從而起到治療的作用[48-49]。Ⅰ型PDT:PS分子被光激發(fā)后轉(zhuǎn)入三重激發(fā)態(tài),與氧分子發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生超氧陰離子和·OH。Ⅱ型PDT:PS 分子進(jìn)入三重激發(fā)態(tài)后,將能量傳遞給周圍的氧分子,然后氧分子活化轉(zhuǎn)變成具有高度反應(yīng)性的單線態(tài)氧(1O2)。Ⅲ型PDT∶PS 分子被光激發(fā)后進(jìn)入三重激發(fā)態(tài),但在缺氧的條件下,處于三重激發(fā)態(tài)的PS 分子可以直接破壞腫瘤細(xì)胞或者其他病原微生物的DNA/RNA 從而起到治療作用。Ⅱ型PDT是最常見的PDT 類型[36]。卟啉主要是通過Ⅱ型PDT 產(chǎn) 生1O2[50-51]。
圖2 基于Perrin-Jablonski 能量示意圖的PDT 機(jī)制圖Fig.2 PDT mechanism diagram based on Perrin-Jablonski energy diagram
由于卟啉-MOFs 材料具有優(yōu)異的PDT 效果且生物安全性良好,因此研究者們開發(fā)了許多不同類型的卟啉-MOFs 材料,在腫瘤和細(xì)菌感染性疾病的治療方面有著顯著的治療效果。下面介紹卟啉-MOFs 在PDT 治療中所取得的代表性成果。
卟啉主要是通過Ⅱ型PDT 產(chǎn)生1O2來發(fā)揮治療作用。1O2的產(chǎn)生主要是通過氧分子的活化來實(shí)現(xiàn),當(dāng)PS 被光照射后產(chǎn)生激子(光生電子空穴結(jié)合),單線態(tài)激子通過系統(tǒng)間交叉(ISC)轉(zhuǎn)變成三重態(tài)激子,三重態(tài)激子將能量轉(zhuǎn)移給氧分子使氧分子活化,改變其電子自旋狀態(tài)產(chǎn)生1O2。因此,氧氣的濃度對于卟啉PDT 的效果至關(guān)重要。在腫瘤組織內(nèi),由于腫瘤細(xì)胞代謝旺盛,消耗大量的氧氣,同時(shí)由于腫瘤組織間質(zhì)流動(dòng)壓力高導(dǎo)致血管受到壓迫,血供不足,腫瘤組織內(nèi)的微環(huán)境處于缺氧狀態(tài)。在感染組織內(nèi),由于細(xì)菌大量繁殖導(dǎo)致氧氣消耗量增加,因此也存在氧氣不足的情況。氧氣濃度的下降導(dǎo)致1O2產(chǎn)生不足,削弱了PDT 的治療效果。因此,需要采取多種手段對卟啉-MOFs 進(jìn)行改進(jìn),來提升治療部位氧氣濃度,從而增強(qiáng)PDT 的治療效果。
植物的光合作用能夠產(chǎn)生氧氣,也是地球大氣中氧氣的重要來源。一些藻類細(xì)胞由于具有光合作用產(chǎn)生O2,可以被用來改善感染部位缺氧的狀態(tài)。如圖3(a)所示,王白良教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種具有可視化細(xì)菌感染且能夠自產(chǎn)氧的雙層水凝膠材料,內(nèi)層水凝膠由氧化海藻酸鈉(OSA)和羧甲基殼聚糖(CMCS)通過席夫堿反應(yīng)合成[52]。然后,溴百里酚藍(lán)(BTB,一種pH 指示劑)和PCN-224(Zr-TCPP)負(fù)載于內(nèi)層水凝膠。外層水凝膠則是由瓊脂糖/CMCS 組成,藍(lán)藻細(xì)胞生長并黏附在外層水凝膠上,由于光合作用能夠持續(xù)產(chǎn)生氧氣。當(dāng)傷口被感染時(shí),感染部位的微環(huán)境呈酸性,pH值降低,導(dǎo)致BTB 顏色由淡藍(lán)色變成灰黃色;此時(shí)使用660 nm 激光照射水凝膠,PCN-224 會(huì)產(chǎn)生大量的1O2,由于藍(lán)藻細(xì)胞能夠持續(xù)不斷地補(bǔ)充氧氣,從而增強(qiáng)PDT 效果。因此,緩解了感染組織內(nèi)缺氧的狀態(tài),組織炎癥狀態(tài)得到緩解,缺氧誘導(dǎo)因子HIF-1α 以及炎癥介質(zhì)白細(xì)胞介素-6(IL-6)的表達(dá)下降,促進(jìn)了巨噬細(xì)胞從M1 型(分泌促炎因子增強(qiáng)免疫反應(yīng))向M2 型(分泌抗炎因子減輕免疫反應(yīng))轉(zhuǎn)化,感染部位組織快速修復(fù),血管內(nèi)皮生長因子CD31 的表達(dá)升高。
圖3 (a)多功能雙層水凝膠增強(qiáng)PDT 抗菌機(jī)制以及在糖尿病和角膜炎方面的應(yīng)用[52];(b)MMNPs 的合成過程以及MMNPs 增 強(qiáng) 的PDT 抗 菌 效 果 機(jī) 制[53];(c)UCNPs@ZrMOF-Pt 納 米 復(fù) 合 材 料 增 強(qiáng)PDT 抗 菌 效 果 機(jī) 制[54];(d)PM@HAse-mPEG 增強(qiáng)PDT 用于腫瘤治療示意圖[55]。Fig.3 (a)Multifunctional bilayer hydrogel enhances the antibacterial mechanism of PDT and its application in diabetes and ker?atitis[52]. (b)The synthesis process of MMNPs and the mechanism of MMNPs enhanced PDT antibacterial effect[53]. (c)The mechanism of UCNPs@ZrMOF-Pt nanocomposites to enhance the antibacterial effect of PDT[54]. (d)Schematic dia?gram of PM@HAse-mPEG enhanced PDT for tumor therapy[55].
PDT 對浮游菌有強(qiáng)大的殺傷作用,但在處理細(xì)菌生物膜方面收效甚微。由于生物膜主要由細(xì)菌和致密的細(xì)胞外聚合物組成,導(dǎo)致PS 在生物膜內(nèi)的滲透和擴(kuò)散距離有限,即使是十分有效的PS也需要更高濃度或者更高功率激光器才能夠達(dá)到理想的效果,因此常導(dǎo)致PDT 效果不佳。如何增加生物膜的通透性從而提高材料的有效濃度成為一個(gè)讓眾多學(xué)者感興趣的研究方向。區(qū)小剛教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了多組分納米平臺(tái)(MMNPs)來解決這個(gè)問題,不僅導(dǎo)致生物膜通透性增加,材料大量滲透到生物膜內(nèi)部,而且其自產(chǎn)氧氣有效提升了PDT 的效果[53]。如圖3(b)所示,首先通過水熱反應(yīng)合成了超小尺寸的Hf-TCPP 納米點(diǎn),然后使用人血清白蛋白 (HSA)和二氧化錳(MnO2)包被Hf-TCPP納米點(diǎn)形成MMNPs。在生物膜內(nèi),由于生物膜微環(huán)境的pH 呈酸性(pH~5.5),引起了MnO2的分解以及卟啉MOFs 的釋放。在酸性條件下,MnO2與生物膜內(nèi)的 H2O2反應(yīng)產(chǎn)生O2,同時(shí)超小尺寸的Hf-TCPP 納米點(diǎn)表明其帶正電荷,可以與帶負(fù)電荷的細(xì)菌特異性地結(jié)合;而且由于超小的尺寸能夠更加容易滲透進(jìn)入生物膜內(nèi)部,增加材料在生物膜的積累。在缺氧條件下,MMNPs+H2O2表現(xiàn)出最高的ROS 生成效率,這意味著MMNPs 能 夠 與H2O2反應(yīng)補(bǔ)充O2從而增強(qiáng)PDT 效果,產(chǎn)生更多的ROS。在鹵素?zé)簦?00 W,可見光)的照射下,MMNPs+ H2O2表現(xiàn)出更強(qiáng)的殺菌效果,對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的殺菌效率分別達(dá)到99%和90%。
由于感染傷口的微環(huán)境含有高濃度的 H2O2并且pH 為酸性,因此具有催化能力的過氧化氫酶和MnO2成為研究熱點(diǎn)。然而,過氧化氫酶不穩(wěn)定且容易失活,MnO2在酸性環(huán)境中容易降解,因此具有催化 H2O2能力且穩(wěn)定的的Pt 成為研究的新方向。如圖3(c)所示,王東教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種基于水凝膠的UCNPs@ZrMOF-Pt 的納米復(fù)合材料[54]。水凝膠具有良好的生物安全性以及黏附性能,可以作為納米材料理想的負(fù)載平臺(tái)。在近紅外光的照射下,上轉(zhuǎn)換納米粒子(UCNPs)發(fā)射可見光激活Zr-TCPP 產(chǎn)生1O2,表面負(fù)載的Pt 納米粒子作為納米酶催化H2O2產(chǎn)生O2,解決PDT 氧氣不足的問題,提高了1O2的產(chǎn)量。在980 nm 激光照射下(10 min,1.5 W·cm-2),MMNPs+H2O2組對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的殺菌率近乎達(dá)到100%,并且在小鼠背部創(chuàng)口模型中,展現(xiàn)出了優(yōu)秀的治療效果。
在腫瘤微環(huán)境中的一個(gè)重要特點(diǎn)就是缺氧,這嚴(yán)重限制了卟啉-MOFs 材料的PDT 對腫瘤細(xì)胞的殺傷作用。與抗菌治療過程類似,除了依靠不同納米酶產(chǎn)氧來補(bǔ)充氧氣、解決腫瘤組織中缺氧的難題以外,根據(jù)腫瘤組織自身間質(zhì)流動(dòng)壓力高、壓迫血管導(dǎo)致血管網(wǎng)異常、血流減少從而導(dǎo)致缺氧的發(fā)生這一觀點(diǎn)出發(fā),楊世平教授團(tuán)隊(duì)將Zn(Ⅱ)四(4-氨基苯基)卟啉(Zn-TAPP)和透明質(zhì)酸 酶(HAase)構(gòu)建卟啉金 屬 籠(PM),然后 通 過DSPE-mPEG2000 對PM 進(jìn)行修飾形成PM@HAasemPEG(圖3(d))[55]。與 純Zn-TAPP 相 比,在660 nm 激光照射下PM@HAase-mPEG 顯示出更高的1O2生成效率,同時(shí)HAase 降解透明質(zhì)酸使血管正?;黾友鞴?yīng)從而導(dǎo)致氧含量上升,解決了含氧量的問題,因而PDT 效果增強(qiáng)。因?yàn)槟[瘤組織缺氧狀態(tài)的緩解,抑制了缺氧誘導(dǎo)因子HIF-1α的表達(dá),從而抑制腫瘤組織的生長。在小鼠模型中PM@HAase-mPEG 顯示出明顯的抗腫瘤效果。
增強(qiáng)PDT 效果的方法除了增加氧氣濃度以外,改善系統(tǒng)間交叉過程也是一個(gè)重要的研究方向,使得3O2更容易獲取能量,從而活化為1O2。遵循這個(gè)思路,林文斌教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了DBP-UiO 的MOFs 材料,5,15-雙(對苯甲酸)卟啉(H2DBP)為PS,插入重金屬Hf4+形成卟啉-MOFs,卟啉化合物高度分散在MOFs 中,從而避免卟啉化合物自聚集引起的猝滅。此外,H2DBP 通過羧酸鹽基團(tuán)與重Hf 中心配位可以增強(qiáng)系統(tǒng)間交叉,促進(jìn)3O2向1O2的轉(zhuǎn)化,提高ROS 的產(chǎn)生效率(圖4(a))[56]。如圖4(b)所示,使用SOSG 作為1O2探針,可以看到DBP-UiO 的1O2產(chǎn)量要大于單純的H2DBP 和H2DBP+HfCl4,表明H2DBP 與Hf4+形成的MOFs 結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了系統(tǒng)間交叉過程,促進(jìn)了1O2產(chǎn)生。BPUiO 的1O2的產(chǎn)生效率是H2DBP 的兩倍。如圖4(c)所示,熒光壽命從H2DBP 的10.9 ns 減少 到DBP-UiO 的0.26 ns。同時(shí),DBP-UiO 在頭頸部腫瘤的治療過程中表現(xiàn)出優(yōu)秀的治療效果。在接受單次光照和單次DBP-Uio 注射的小鼠中,將近一半的腫瘤完全消除。
圖4 (a)DBP-UiO 的合成過程以及產(chǎn)生1O2的原理圖;(b)使用SOSG 檢測1O2的產(chǎn)生;(c)H2DBP 和DBP-UiO 的時(shí)間分辨熒光衰減曲線以及儀器響應(yīng)函數(shù) (IRF)[56];(d)CuTCPP-Fe2O3產(chǎn)生1O2的機(jī)制以及在牙周炎治療中的應(yīng)用;CuTCPP 模型(e)和CuTCPP-Fe2O3模型(f)中不同位點(diǎn)(CuN4位點(diǎn)和Cu2O8位點(diǎn))O2吸附能、吸附O2電荷密度差圖和Bader 電荷計(jì)算[57]。Fig.4 (a)The synthesis process of DBP-UiO and the schematic diagram of producing1O2. (b)Detection of1O2production using SOSG. (c)Time-resolved fluorescence decay curves and instrument response function(IRF)of H2DBP and DBP-UiO[56].(d)Mechanism of1O2produced by CuTCPP-Fe2O3and its application in periodontitis treatment. O2adsorption energies,charge density difference plots of adsorbed O2,and Bader charge calculations of adsorbed O2on different sites(CuN4site and Cu2O8site)in the CuTCPP model(e)and CuTCPP-Fe2O3model(f)[57].
TCPP 是一種優(yōu)秀的PS 材料,由于其優(yōu)秀的生物相容性和光吸收能力,被廣泛用作卟啉-MOFs的有機(jī)配體材料。Cu-TCPP 納米片屬于超薄的2D-MOFs 材料,由于其較大的比表面積和良好的分散性能,TCPP 分子能夠接受更多的光照。Cu-TCPP 納米片具有出色的光捕獲網(wǎng)絡(luò)以及較大的比表面積所帶來的快速能量遷移的優(yōu)勢,同時(shí)銅離子本身具有的納米酶功能擴(kuò)展了材料的應(yīng)用范圍,在腫瘤治療中發(fā)揮了巨大作用。但是,有限的電荷分離與轉(zhuǎn)移效率限制了它的PDT 性能,因此通過修飾其他材料來改進(jìn)Cu-TCPP 納米片的PDT是一個(gè)重要的研究方向。吳水林教授團(tuán)隊(duì)采用原子層沉積(Atomic layer deposition,ALD)的方法,將Fe2O3修飾在Cu-TCPP 表面,F(xiàn)e2O3有著優(yōu)秀的光吸收和光生電荷分離能力,F(xiàn)e2O3的負(fù)載優(yōu)化了MOFs 的結(jié)構(gòu),加速了能量傳遞和氧分子活化過程,促進(jìn)了1O2的產(chǎn)生。ROS 以及離子釋放的協(xié)同作用賦予了CuTCPP-Fe2O3異質(zhì)結(jié)構(gòu)對牙周炎相關(guān)致病菌的廣譜抗菌活性,同時(shí)銅離子的存在還可以減輕牙周組織的炎癥,促進(jìn)血管生成(圖4(d))[57]。如圖4(e)所示,在化學(xué)吸附過程中,根據(jù)3O2的電荷密度差和電荷計(jì)算制作了CuTCPP和CuTCPP- Fe2O3的模型圖,解釋了3O2的吸附位點(diǎn)和電荷轉(zhuǎn)移的情況。如圖4(e)所示,在CuTCPP模型中,由于Cu—O 鍵的形成,電子轉(zhuǎn)移方向是從Cu 原子到吸附的O 原子。3O2分子在CuN4位點(diǎn)的電子轉(zhuǎn)移量大于 Cu2O8位點(diǎn)的電子轉(zhuǎn)移量。在CuTCPP-Fe2O3的 模 型 中(圖4(f)),有Cu—O 和Fe—O 的形成,3O2分子在CuN4位點(diǎn)的凈電荷轉(zhuǎn)移量小于3O2在Cu2O8位點(diǎn)的凈電荷轉(zhuǎn)移量??傮w而言,CuTCPP-Fe2O3中吸附位點(diǎn)與吸附3O2之間的電荷轉(zhuǎn)移量多于CuTCPP,這解釋了CuTCPP-Fe2O3的ROS 產(chǎn)量高于CuTCPP。體外實(shí)驗(yàn)證實(shí)了CuTCPP-Fe2O3的抗菌效率大于CuTCPP,并且大鼠牙周炎模型中CuTCPP-Fe2O3也有明顯的治療效果。
在腫瘤細(xì)胞內(nèi)存在谷胱甘肽(GSH)等抗氧化物質(zhì),能夠清除PDT 產(chǎn)生的ROS,保護(hù)腫瘤細(xì)胞免受氧化應(yīng)激的損傷。細(xì)菌細(xì)胞內(nèi)大量的GSH 同樣參與維持氧化還原穩(wěn)態(tài),削弱了PDT 的抗菌效果。葡萄糖、乳酸等供能物質(zhì)對維持細(xì)胞的新陳代謝十分重要,腫瘤細(xì)胞在氧氣充足的情況下,優(yōu)先通過糖酵解來獲得ATP,抑制葡萄糖的有氧糖酵解可以降低氧氣的消耗,從而提高PDT 的治療效果。因此,開發(fā)能夠消耗這些功能分子的材料是提高PDT 效果的一個(gè)重要研究方向。
如圖5(a)所示,金映雪教授團(tuán)隊(duì)根據(jù)腫瘤微環(huán)境的上述特點(diǎn),基于PDT 和GSH 消耗策略開發(fā)了Cu-TCPP@MnO2/FA/TPP@PAH 納米復(fù)合材料[58]。FA(葉酸)的腫瘤靶向和TPP(三苯基膦)的線粒體靶向功能使得Cu-TCPP@MnO2/FA/TPP@PAH 精確錨定在腫瘤細(xì)胞的線粒體上,在660 nm 激光照射下,Cu-TCPP 發(fā) 揮PDT 的 作 用 產(chǎn) 生1O2。MnO2的存在能夠發(fā)揮過氧化氫酶的作用,為PDT 持續(xù)供應(yīng)氧氣并且產(chǎn)生·OH。Cu-TCPP納米片中的Cu2+在消耗GSH 的過程中被氧化成Cu+,然后與H2O2反應(yīng)產(chǎn)生·OH,增強(qiáng)PDT 的效果。如圖5(b)所示,使用亞甲藍(lán) (MB)檢測·OH 的產(chǎn)生。MB 在650 nm處的吸光度與·OH 濃度呈負(fù)相關(guān)。Cu-TCPP+H2O2pH 6.8 的樣品沒有·OH 的產(chǎn)生,Cu-TCPP+GSH+H2O2pH 6.8 有·OH 的產(chǎn)生,表明Cu2+在消耗GSH 的過程中產(chǎn)生了·OH,Cu-TCPP@MnO2+GSH+H2O2pH 6.8的·OH 產(chǎn)生量更多,意味著MnO2也可以催化H2O2產(chǎn)生·OH,進(jìn)一步提高了·OH 的產(chǎn)生量。使用5,5′-二硫代雙(2-硝基苯甲酸)(DTNB)作為探針,檢測GSH 的消耗情況。DTNB在325 nm 處有吸收,可被 GSH 還原形成 2-硝基-5-硫代苯甲酸 (NTB),NTB 在412 nm 處的吸光度與 GSH 消耗量成正比。如圖5(c)所示,隨著Cu-TCPP@MnO2濃度的升高,NTB 的吸光度逐漸下降,當(dāng)材料濃度達(dá)100 μg·mL-1時(shí),GSH 濃度最低,表明GSH 的消耗與Cu-TCPP@MnO2濃度相關(guān),濃度越高消耗的GSH 也就越多。而姜秀娥教授團(tuán)隊(duì) 合 成 了 超 薄 二 維 Cu-TCPP 納 米 片,TCPP 配 體在腫瘤的酸性環(huán)境中被H2O2過氧化,并且在具有過氧化物酶活性的Cu-TCPP 納米片和微量Cu2+的參與下被進(jìn)一步還原成過氧自由基(ROO·),在ROO·自發(fā)重組的反應(yīng)中產(chǎn)生1O2。這種依靠Rus?sell機(jī)制產(chǎn)生ROS的方法既避免了缺氧導(dǎo)致的ROS產(chǎn)量不足等問題,同時(shí)消耗了大量的GSH[59]。
圖5 (a)Cu-TCPP@MnO2/FA/TPP@PAH 殺滅腫瘤細(xì)胞機(jī)制圖;(b)使用亞甲藍(lán) (MB)檢測·OH 的產(chǎn)生;(c)5,5′-二硫代雙(2-硝基苯甲酸)(DTNB)作為探針,檢測GSH 的消耗[58];(d)mCGP 的合成過程以及抗腫瘤機(jī)制圖;(e)O2濃度變化曲線;(f)ROS 產(chǎn)量變化曲線[60];(g)CeO2@PCN-224 的合成過程以及抗菌原理示意圖;(h)Ce4+切割DNA 的機(jī)制;(i)PLLA、PCN-224/PLLA、CeO2@PCN-224/PLLA 對GSH 的消耗率[61]。Fig.5 (a)The mechanism of killing tumor cells of Cu-TCPP@MnO2/FA/TPP@PAH nanocomposites. (b)Use methylene blue(MB)to detect the generation of·OH. (c)5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)(DTNB)was used as a probe to detect the consumption of GSH[58]. (d)Schematic diagram of the synthesis process of mCGP and the mechanism of killing tumor cells. (e)O2concentration change curve. (f)ROS yield change curve[60]. (g)Schematic diagram of the synthesis process and antibacterial mechanism of CeO2@PCN-224. (h)Mechanism of DNA cleavage. (i)Consumption rate of GSH by PLLA,PCN-224/PLLA,CeO2@PCN-224/PLLA[61].
腫瘤細(xì)胞代謝旺盛,需要消耗大量能量。葡萄糖作為細(xì)胞主要的能量來源,在維持腫瘤細(xì)胞異常增殖的過程中起到了重要作用。通過抑制葡萄糖的有氧酵解過程來限制腫瘤細(xì)胞的代謝,使腫瘤細(xì)胞的耗氧量下降,導(dǎo)致氧氣濃度保持相對穩(wěn)定從而維持PDT 的效果。如圖5(d)所示,張先政教授團(tuán)隊(duì)合成了Zr-卟啉MOFs(PCN-224),同時(shí)負(fù)載葡萄糖氧化酶(GOx)和過氧化氫酶(Cata?lase),然后用小鼠乳腺癌細(xì)胞膜偽裝,構(gòu)成了me@catalase@GOx@PCN-224 納米粒子(mCGP),其中me 代表腫瘤細(xì)胞膜。得益于腫瘤細(xì)胞膜的免疫逃逸和靶向能力,mCGP 在腫瘤組織內(nèi)積累并選擇性內(nèi)化到癌細(xì)胞中[60]。mCGP 的級(jí)聯(lián)反應(yīng)可以促進(jìn)內(nèi)源性H2O2產(chǎn)生1O2,同時(shí)加速葡萄糖的分解,增強(qiáng)光照下具有細(xì)胞毒性的1O2產(chǎn)生。如圖5(e)所示,mCGP+light(660 nm 激光)在正常氧環(huán)境下產(chǎn)生了1O2。在圖5(f)中,缺氧的狀態(tài)下mCGP+N2+H2O2+light 也能產(chǎn)生大量的1O2。這種協(xié)同饑餓療法降低了腫瘤細(xì)胞耗氧能力,同時(shí)通過過氧化氫酶的作用產(chǎn)生氧氣緩解了組織內(nèi)的缺氧狀態(tài),進(jìn)一步增強(qiáng)了PDT 的效果。
在細(xì)菌細(xì)胞內(nèi)同樣存在大量的GSH 等抗氧化物質(zhì),參與細(xì)菌的抗氧化防御體系,清除ROS維持細(xì)菌的內(nèi)部穩(wěn)態(tài)。如圖5(g)所示,楊勝教授團(tuán)隊(duì)合成了CeO2@PCN-224,PCN-224 在660 nm 激光照射下產(chǎn)生1O2,而細(xì)菌生物膜的存在導(dǎo)致PDT效果受到削弱,細(xì)菌生物膜主要是由eDNA、蛋白質(zhì)和多糖組成[61]。如圖5(h)所示,Ce4+可以攻擊DNA 分子鏈中的磷酸酯導(dǎo)致P—O 鍵斷裂,DNA被破壞后,細(xì)菌細(xì)胞外聚合物成分之間的有效連接被打斷,導(dǎo)致生物膜破壞。當(dāng)材料負(fù)載在聚乳酸(PLLA)制 成 的 支 架 上 后,如 圖5(i)所 示,CeO2@PCN-224 和PCN-224 所導(dǎo)致的GSH 消耗率并沒有差別,說明Ce4+不會(huì)導(dǎo)致GSH 的消耗;而消耗GSH 主要是因?yàn)?O2的存在降低了細(xì)菌細(xì)胞對外界環(huán)境的抗氧化能力,剩余的ROS 可以破壞細(xì)菌的DNA/RNA 和蛋白質(zhì)等成分,從而增強(qiáng)材料的抗菌效果。
許多內(nèi)源性的信號(hào)分子,比如一氧化氮(NO),在體內(nèi)參與細(xì)胞代謝和信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo),調(diào)節(jié)細(xì)胞的增殖。當(dāng)濃度高時(shí),會(huì)導(dǎo)致細(xì)胞周期停滯和氧化應(yīng)激,產(chǎn)生細(xì)胞毒性引起細(xì)胞死亡。因此,通過產(chǎn)生高濃度的內(nèi)源性信號(hào)分子殺滅腫瘤細(xì)胞的方法成為研究的熱點(diǎn)。因?yàn)镹O 分子以氣體形式存在,因此又稱氣體療法。如圖6(a)所示,悅園教授團(tuán)隊(duì)報(bào)道了一種基于Zr-TCPP 的納米材料,Nic(尼可地爾)和HA(透明質(zhì)酸)被負(fù)載在卟啉MOFs 上[62]。HA 可以主動(dòng)靶向腫瘤部位過表達(dá)的CD-44,當(dāng)HA 被透明質(zhì)酸酶降解后導(dǎo)致Nic 釋放,Nic 在治療部位與過量的GSH 反應(yīng)產(chǎn)生NO;如圖6(b)所示,在不含GSH 的情況下沒有NO 的產(chǎn)生。而由于MOFs 的緩釋作用,Nic 的濃度始終低于游離的Nic,導(dǎo)致Nic/MOF 的NO 釋放量低于游離Nic 所產(chǎn)生的NO。高濃度的NO 可以促進(jìn)內(nèi)源性亞硝胺的形成從而誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞DNA 損傷和細(xì)胞凋亡。同時(shí),在655 nm 激光的照射下TCPP產(chǎn)生1O2。如圖6(c)所示,使用DPBF 作為ROS 探針檢測ROS 產(chǎn)生。純MOF 組的DPBF 吸光度下降最多;而MOF+GSH 組要低于純MOF 組,這是因?yàn)镚SH 消 耗 了 大 部 分ROS;而Nic/MOF+GSH 組 的DPBF 吸光度下降程度要高于MOF+GSH 組,這是因?yàn)镹ic 消耗了大量的GSH。同時(shí)PDT 誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞凋亡的過程會(huì)增加一氧化氮合酶的表達(dá),使得內(nèi)源性NO 產(chǎn)生增加。氣體療法的出現(xiàn)和使用為增強(qiáng)PDT 對腫瘤的治療提供了一種新的策略。
圖6 (a)Nic-MOF@HA 基于PDT 和NO 療法的抗腫瘤機(jī)制示意圖;(b)NO 釋放曲線;(c)ROS 的相對產(chǎn)量曲線[62];(d)UC?NPs@PCN@LA-PVDF 納米復(fù)合膜的制備過程以及PDT/NO 氣體療法協(xié)同殺菌示意圖;(e)ROS 的相對產(chǎn)量曲線;(f)NO 釋放曲線[63]。Fig.6 (a)Schematic diagram of the anti-tumor mechanism of Nic-MOF@HA based on PDT and NO therapy. (b)NO release curve. (c)Relative yield curve of ROS[62]. (d)Schematic diagram of the preparation process of UCNPs@PCN@LA-PVDF nanocomposite membrane and the synergistic sterilization of PDT/NO gas therapy. (e)Relative yield curve of ROS. (f)NO release curve[63].
NO 作為參與體內(nèi)各種生理和病理過程的內(nèi)源性分子,高濃度的NO 不僅可以有效地殺傷腫瘤細(xì)胞,而且還具有廣譜的抗菌效果。由于具有較長的半衰期(~5 s)和較大的擴(kuò)散距離(40~200μm)等優(yōu)勢,NO 的殺傷范圍較廣,有效彌補(bǔ)了ROS 擴(kuò)散距離短、殺菌面積不足等缺點(diǎn)。如圖6(d)所示,盧全仁教授團(tuán)隊(duì)報(bào)道了一種納米復(fù)合聚偏二氟乙烯(PVDF)膜,將PDT 和NO 療法結(jié)合起來用于抗菌治療[63]。首先合成了由UCNPs 和PCN-224 構(gòu)成的納米復(fù)合材料,然后將L-精氨酸(LA)修飾在上述材料上。最后,采用靜電紡絲的方法將UCNPs@PCN@LA 與PVDF 結(jié)合,合成終產(chǎn)物UCNPs@PCN@LA-PVDF 納米復(fù)合膜。如圖6(e)所示,使用DPBF 作為ROS 探針,在980 nm 激光照射后UCNPs@PCN-PVDF 的DPBF 吸收值下降明顯,表明有大量的ROS 產(chǎn)生,而UC?NPs@PCN@LA-PVDF 的DPBF 吸收值下降程度要弱于UCNPs@PCN-PVDF,這是因?yàn)橐徊糠諶OS 用來 氧 化LA 產(chǎn) 生NO。如 圖6(f)所 示,UCNPs@PCN@LA-PVDF 光照后產(chǎn)生的NO 明顯增多,但低于安全濃度(0.4 μmol·L-1)。這表明ROS 是產(chǎn)生NO 不可缺少的原料。體外實(shí)驗(yàn)證實(shí),NO 氣體療法輔助PDT 有著顯著的抗菌能力,對銅綠假單胞菌和金黃色葡萄球菌的殺菌率分別達(dá)到99.64%和99.63%。
PDT 主要是通過產(chǎn)生具有高度反應(yīng)性的ROS來破壞腫瘤或細(xì)菌細(xì)胞的蛋白質(zhì)/DNA/RNA 等物質(zhì),從而殺滅腫瘤細(xì)胞或者病原微生物。為了提高治療效果,可以將PDT 以及其他治療手段聯(lián)合應(yīng)用,通過這種協(xié)同策略實(shí)現(xiàn)高效的腫瘤細(xì)胞以及細(xì)菌的殺傷作用。光熱療法(PTT)是一種依靠光激發(fā)導(dǎo)致光熱劑產(chǎn)生高溫從而殺滅腫瘤細(xì)胞或致病微生物的療法。這是一種不依賴氧氣的治療策略,因此PDT/PTT 的聯(lián)合應(yīng)用不會(huì)引起沖突。而化學(xué)動(dòng)力療法(CDT)利用了芬頓或者類芬頓反應(yīng)產(chǎn)生·OH,在眾多的ROS 種類中,·OH 的細(xì)胞毒性最強(qiáng)。相較于PDT 和PTT,CDT 不需要外部激光照射輸入能量,可以在GSH 或H2O2存在的情況下觸發(fā),CDT 的存在可以提升PDT 的效果。
如圖7(a)所示,裴仁軍教授團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種Au@MOF 的核殼納米復(fù)合物,由Au 納米棒作為核,在其表面修飾羧酸基團(tuán),然后通過金屬-卟啉-金屬自組裝的過程在Au 納米棒形成MOF 殼層[64]。MOF 殼層 的厚度主 要是通過 調(diào) 節(jié)Fe3O(OAc)6?(H2O)3和TCPP 之間配位反應(yīng)的循環(huán)次數(shù)來實(shí)現(xiàn)。Au 納米棒在650 nm 光的照射下發(fā)揮PTT 的作用,而PDT 功能主要是由Fe-TCPP 來實(shí)現(xiàn)。如圖7(b)所示,在1 W·cm-2的功率下,Au 納米棒的溫度在10 min 內(nèi)上升了15 ℃左右,Au@MOF 溫度在10 min 內(nèi)可以升高30 ℃,而且MOF 的厚度也將影響溫度的變化。因此,合成了3 種不同的Au@MOF,測試它們的PTT效果。發(fā)現(xiàn)Au@MOF-2效果最好而Au@MOF-3 效果明顯差于Au@MOF-2。這可能是因?yàn)檫策牧媳旧碓诠獾恼丈湎庐a(chǎn)生振動(dòng)弛豫導(dǎo)致溫度上升,但是殼層太厚則會(huì)影響Au納米棒的局部表面等離子體共振(LSPR)降低PTT 效果。使用SOSG 作為ROS 探針,檢測1O2的產(chǎn)生。如圖7(c)所 示,在650 nm 激 光 照 射 下,Au@MOF-2 的SOSG 吸收值隨時(shí)間逐漸下降,到8 min 熒光強(qiáng)度幾乎為零,表明Au@MOF-2 能夠產(chǎn)生1O2。如 圖7(d)所 示,體 內(nèi)PTT 效 果 表 明,Au@MOF 在經(jīng)過葉酸(FA)修飾后靶向能力得到增強(qiáng),Au@MOF-FA 在腫瘤組織內(nèi)聚集,導(dǎo)致有效濃 度 升 高。Au@MOF-FA(0.5 nmol·cm-3)在660 nm 光照射下,2 min 內(nèi)溫度上升到50.54 ℃。
圖7 (a)Au@MOF 的合成過程以及PDT/PTT 協(xié)同破壞腫瘤細(xì)胞原理圖;(b)不同Au@MOF 與AuNRs 的溫度曲線;(c)經(jīng)過Au@MOF 處理后,單線態(tài)氧探針(SOSG)的熒光強(qiáng)度隨時(shí)間變化曲線;(d)PBS(-)、Au@MOF-FA(+)、Au@MOF(+)、PBS(+)的熱成像圖[64];(e)PB-PCN-224 納米復(fù)合材料的PDT/PTT 協(xié)同抗菌原理圖;(f)PB、PCN-224、PB-PCN-224 的ROS 相對產(chǎn)量曲線;(g)Control,PB、PCN-224、PB-PCN-224 的溫度曲線;(h)~(i)Control,PB,PCN-224,PBPCN-224 在不同條件下分別對金黃色葡萄球菌及其生物膜的抗菌效率[65];(j)FeTCPP/Fe2O3的PDT/CDT 協(xié)同破壞腫瘤細(xì)胞原理圖;(k)TMB、TMB +H2O2、FeTCPP/Fe2O3+H2O2+TMB 的紫外吸收曲線;(l)不同時(shí)間內(nèi)·OH 的產(chǎn)量曲線[66]。Fig.7 (a)The synthesis process of Au@MOF and the principle diagram of PDT/PTT synergistic destruction of tumor cells. (b)Temperature curves of different Au@MOFs and AuNRs. (c)After Au@MOF treatment,the fluorescence intensity of sin?glet oxygen probe (SOSG)changes with time. (d)Thermal images of PBS(-),Au@MOF-FA(+),Au@MOF(+),PBS(+)[64]. (e)Schematic diagram of PDT/PTT synergistic antibacterial of PB-PCN-224 nanocomposite. (f)ROS relative pro?duction curves of PB,PCN-224,PB-PCN-224. (g)Temperature curves of Control,PB,PCN-224,PB-PCN-224. (h)-(i)Antibacterial rates of Control,PB,PCN-224,and PB-PCN-224 againstStaphylococcus aureusand the biofilm under different conditions[65]. (j)Schematic diagram of PDT/CDT of FeTCPP/Fe2O3synergistically destroying tumor cells. (k)UV-Vis absorption curves of TMB,TMB+H2O2,F(xiàn)eTCPP/Fe2O3+H2O2+TMB. (l)Production curves of·OH at different time[66].
PTT+PDT 協(xié)同治療的策略在治療細(xì)菌感染性疾病方面也有許多應(yīng)用。吳水林教授團(tuán)隊(duì)合成了一種基于卟啉MOFs 的新型納米材料,如圖7(e)所示,首先合成PCN-224,然后通過持續(xù)攪拌將普魯士藍(lán)(PB)通過靜電吸附與PCN-224 結(jié)合[65]。在660 nm 激光照射后,PB-PCN-224 的PDT效果與PCN-224 相比得到了明顯的提升,如圖7(f)所示。PB-PCN-224 的ROS 產(chǎn)量相比PCN-224更多,這是因?yàn)镻B 和PCN-224 的能帶匹配,它們的組合形成了異質(zhì)結(jié)構(gòu),有效促進(jìn)了光生電子空穴分離,導(dǎo)致ROS 的產(chǎn)量提升。同時(shí),PB 的引入賦予了PB-PCN-224 良好的光熱效果,如圖7(g)所示,在660 nm 激光 照 射6 min 后,PB 和PB-PCN-224 的溫度分別升至58.7 ℃和51.6 ℃。體外抗菌實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,PB-PCN-224 在光照下,對金黃色葡萄球菌的抗菌效率達(dá)到99.84%(圖7(h)),對金黃色葡萄球菌生物膜的抗菌效率也可以達(dá)到99.30%(圖7(i))。
如圖7(j)所示,裴仁軍教授團(tuán)隊(duì)通過液體擴(kuò)散法合成了具有MOF 結(jié)構(gòu)的FeTCPP/Fe2O3納米復(fù)合材料,F(xiàn)e3+催化H2O2產(chǎn)生·OH 同時(shí)產(chǎn)生氧氣,有效改善了腫瘤部位缺氧的狀態(tài)[66]。MOF 結(jié)構(gòu)中卟啉PS 的良好的分散性和高孔隙率暴露了更多的活性位點(diǎn),促進(jìn)了卟啉分子與氧分子之間的能量交 換,增 強(qiáng)了PDT 效果。CDT 生成的·OH 和PDT產(chǎn)生的1O2可以協(xié)同殺滅腫瘤細(xì)胞,達(dá)到提高腫瘤治療效果的目的。然后通過負(fù)載紅細(xì)胞膜(RBCs membrane)以增強(qiáng)材料的血液循環(huán)和組織停留時(shí)間,最后修飾靶向分子AS1411 以實(shí)現(xiàn)MOFPS 在腫瘤域上的富集。如圖7(k)所示,TMB 作為·OH的探針,探測到FeTCPP/Fe2O3+ H2O2有·OH 的產(chǎn)生。圖7(l)反映的是FeTCPP/Fe2O3+ H2O2的·OH 產(chǎn)量與時(shí)間有關(guān),時(shí)間越長,產(chǎn)生的·OH 越多。
本文總結(jié)了近幾年關(guān)于卟啉-MOFs 材料的PDT 在治療腫瘤以及細(xì)菌感染性疾病中的應(yīng)用,主要集中在如何提升PDT 的性能和PDT 與其他治療策略協(xié)同作用上。PDT 相較于傳統(tǒng)的化療和放療,效果明顯且治療周期短。PDT 發(fā)揮作用主要是因?yàn)樵谥委煵课还獾恼丈鋵?dǎo)致卟啉被激發(fā)并將能量傳輸給氧氣產(chǎn)生1O2,這種按需治療的特點(diǎn)以及卟啉本身具有良好的生物安全性,因此PDT被當(dāng)作是一種高效、低毒、無創(chuàng)的治療方法。盡管PDT 有上述優(yōu)點(diǎn),但是其依賴氧氣以及某些卟啉MOFs 材料能量傳輸效率差等特點(diǎn)限制了其PDT效果,而且病變組織微環(huán)境本身含有大量的GSH等功能分子以及病變部位代謝旺盛導(dǎo)致的氧含量低等原因,導(dǎo)致ROS 產(chǎn)量低且被大量消耗。因此,如何有效提升PDT 的治療效果是卟啉-MOFs材料在具體應(yīng)用中亟待解決的重要問題。通過利用某些金屬離子的納米酶屬性催化H2O2產(chǎn)生氧氣,或者限制腫瘤細(xì)胞以及細(xì)菌的代謝,抑制氧氣的消耗從而提高組織內(nèi)氧氣濃度可以有效解決缺氧的問題。氧氣濃度的提高有利于ROS 的產(chǎn)生,從而增強(qiáng)PDT 效果。改進(jìn)能量傳遞過程,加快電子分離和轉(zhuǎn)移,使得分子氧能夠快速活化為ROS,提高ROS 的產(chǎn)量。以GSH 為代表的功能分子能顯著地消耗ROS,削弱PDT 的治療效果。某些金屬離子能夠消耗GSH,削弱腫瘤和細(xì)菌的抗氧化防御體系,增強(qiáng)ROS 的治療效果。以NO 為代表的氣體療法能夠顯著抑制腫瘤生長,殺滅細(xì)菌等病原微生物,協(xié)助PDT 增強(qiáng)治療效果。PDT 與PTT/CDT 等組成的協(xié)同療法,可以最大限度地提高疾病的治療效果。
雖然卟啉-MOFs 的PDT 效果得到了廣泛的研究與肯定,并且為了提升其治療效果也采取了許多手段,但是卟啉-MOFs 在當(dāng)前的研究中仍然存在許多缺點(diǎn)和不足,所以在未來的研究中需要更加關(guān)注如下問題:(1)卟啉-MOFs 材料的激發(fā)目前大都限制在660 nm 波長左右,在臨床上應(yīng)用時(shí)需要擴(kuò)展到更長的波長,以實(shí)現(xiàn)更深的組織穿透性能。 (2)需要開發(fā)更多的基于腫瘤和細(xì)菌感染微環(huán)境設(shè)計(jì)的卟啉-MOFs 材料。在治療的過程中材料與環(huán)境中的各種成分相互作用可放大PDT 的治療效果,克服PDT 的固有局限性。 (3)目前關(guān)于卟啉-MOFs 材料在體內(nèi)的安全性、體內(nèi)代謝、作用機(jī)制和長期毒理學(xué)研究仍有許多重要問題需要解決,未來的研究方向需要關(guān)注的有:更加優(yōu)秀的生物安全性、更低的毒副作用、優(yōu)秀的靶向性以及體內(nèi)遞送效率的材料等,只有這樣才能快速推動(dòng)卟啉-MOFs 材料在臨床上應(yīng)用,更快地造福人類。
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