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Uso innovador de nanopartículas de sulfuro de plata en hidrogeles de doble red que responden a la luz para la terapia fototérmica del cáncer

2025-05-29

Recientemente, los investigadores han desarrollado un nuevo hidrogel de doble red sensible a la luz basado en nanofibras de péptidos acrilizados con metilo (PNFMA) con alta biocompatibilidad, excelente biodegradabilidad y multifuncionalidad para la modulación de células cancerosas en la terapia fototérmica.


En su trabajo, los investigadores lograron la gelificación controlada de péptido y gelma de acrilado metilo a través de la retirada de fotocross. Mediante el uso de interacciones electrostáticas para inmovilizar nanopartículas de sulfuro de plata dispersas uniformemente (AG2S NPS) en la plantilla de nanofibras de péptidos acrilizados de metilo (PNFMA), construyeron con éxito un hidrogel de doble red de doble red de respuesta ligera (Gelma/PNFMA-AG2) a través de la "estrategia de ensamblaje de la luz inteligente de la luz inteligente. El autoensamblaje de las nanofibras de péptidos (PNFMA) abordó el problema de la baja eficiencia fototérmica debido a la agregación al tiempo que mejora la biocompatibilidad.


El hidrogel demostró propiedades de gelificación rápidas controladas con luz, con una conversión rápida de solución a gel en 2 minutos bajo la irradiación de luz UV de 365 nm. Además, el hidrogel exhibió una excelente estabilidad fototérmica tanto in vitro como in vivo, con una alta eficiencia de conversión fototérmica de hasta 56.6% y una ablación eficiente significativa de las células tumorales. El impulsado electrostáticamenteAG2S NPSSe fijó PNFMA formó una interfaz nano-bio sinérgica que creó una red fototérmica "densa en el punto de acceso", mientras que la estructura de doble red inhibía la disipación de calor. Como resultado, en condiciones de 2W/cm2, la tasa de ablación tumoral alcanzó el 99.9% sin toxicidad fuera del objetivo.


La incorporación de nanopartículas de sulfuro de plata en un hidrogel de doble red sensible a la luz abre posibilidades prometedoras para una terapia fototérmica mejorada de cáncer. Las propiedades únicas de este hidrogel, incluida la gelificación rápida, la alta estabilidad fototérmica y la eficiente ablación de células tumorales, resaltan su potencial como una herramienta poderosa en la lucha contra el cáncer.


En general, este enfoque innovador muestra el potencial de combinar la nanotecnología avanzada con ingeniería biomédica para desarrollar terapias de próxima generación para el tratamiento del cáncer.


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