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초록 완벽한 이종접합 설계 및 특성화 체계를 구축하기 위해, 전하 분리를 가능하게 하고 촉매 반응의 범위를 확장시키는 단계 스킴(S-스킴) BiOBr@Bi 2 S 3 나노이종접합이 개발되었습니다. 이러한 이종접합 시스템에서 페르미 준위는 인터페이스에서 내부 전기장의 형성을 매개하고 약한 산화환원 캐리어의 재결합을 유도하는 반면, 강한 산화환원 캐리어는 유지됩니다. 따라서 이러한 고에너지 전자와 정공은 종양 미세환경에서 산소와 이산화탄소를 각각 슈퍼옥사이드 라디칼과 일산화탄소(CO)로 환원하고, H 2 O를 하이드록실 라디칼로 산화시켜 소노다이나믹 치료 및 CO 결합 치료를 달성할 수 있습니다. 기작적으로 생성된 활성 산소 종과 CO는 각각 DNA를 손상시키고 암세포 에너지 수준을 억제하여 종양세포 세포자멸사를 자발적으로 유도합니다. 본 연구는 재료 설계의 독특한 관점에서 촉매 치료에서의 높은 효율성과 낮은 독성을 실현하는 데 대한 새로운 통찰을 제공합니다. 이 촉매 치료 방법이 소노 촉매 나노의학 분야에서 상당한 관심을 받을 것으로 기대됩니다.
Yuan et al. (Sun,)은 이 질문을 연구했습니다.