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Angew. Chem. :纳米医学实现活性物种的化学调节用于疾病治疗

活性物种(RXS,X=O、N、C、S、Se、Cl、Br、I、H等)在细胞生物学和生理功能中发挥着至关重要的作用,影响细胞信号的转导、代谢调节和疾病发展过程。活性物种的氧化还原失衡与各种生理和病理疾病密切相关,包括癌症、糖尿病、心血管疾病和神经退行性疾病等。然而,活性物种的复杂性和多因素依赖性对理解及精确调控其生物学行为提出了挑战。具有特殊物化性质和生物功能的纳米材料为产生/清除活性物种以维持氧化还原稳态和治疗疾病提供了新的途径。



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近日,上海大学陈雨教授团队系统性地介绍和讨论了各类基于活性物种的纳米药物的相关化学理论及其特定的内在机制,并概述了其在疾病治疗和临床转化中的应用潜力以及面临的挑战。


本综述中,作者首先从化学角度综合探讨了各类活性物种之间的内在联系。随后,介绍了活性物种与细胞信号转导、代谢调节和疾病发展进程之间的关系,重点介绍了活性物种在细胞代谢调节、应激反应的作用,以及纳米材料在活性物种产生和消除中的作用。最后,作者概述探讨了活性物种的化学调控用于疾病治疗领域所面临的挑战及未来前景,并展望了基于活性物种的纳米医学领域的几个重要发展方向:1)探索活性物种纳米药物的结构-性质关系;2)发展准确识别和量化生物体中的各类活性物种的分析诊断技术;3)挖掘复杂生物环境中活性物种的相互作用机制;4)活性物种纳米药物的疗效、安全性和长期效果评价。期望通过多领域的共同努力,最终促进基于活性物种调控的纳米医学的临床转化,并为改进治疗干预开辟新途径。

文信息

Nanomedicine-Enabled Chemical Regulation of Reactive X Species for Versatile Disease Treatments

Xinyue Dai, Yujie Xie, Wei Feng, Yu Chen

上海大学陈雨教授、冯炜教授和谢雨洁副教授为共同通讯作者。

这项工作得到国家自然科学基金,上海市科委启明星计划、扬帆计划、生物医药专项,上海市教委曙光计划,江西省科技研发重点项目和温州市基础科学研究项目的资助。


Angewandte Chemie International Edition

DOI: 10.1002/anie.202309160




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