La thérapie sonodynamique (SDT) a été reconnue comme une technique majeure pour le traitement des tumeurs. Cependant, sa mise en œuvre clinique est limitée par la rareté des sonosensibilisateurs efficaces. Ici, une hétérojonction Schottky (CeTCPP@AuNPs) a été conçue de manière rationnelle pour combiner la sonosensibilisation avec une réaction de type Fenton, permettant des effets thérapeutiques synergiques. L'effet de résonance plasmonique de surface localisée (LSPR) des AuNPs confère à CeTCPP@AuNPs une activité catalytique exceptionnelle induite par ultrasons. L'effet LSPR des AuNPs réduit la barrière Schottky et facilite le transfert d'électrons interfacial sous excitation ultrasonore, améliorant ainsi la performance sonodynamique. Au-delà de son rôle conventionnel en photocatalyse, l'effet LSPR régule directement le transfert d'électrons à une hétérointerface Schottky sous ultrasons. Il convient de noter que l'applicabilité générale de ce mécanisme a été confirmée par l'observation d'effets similaires médiés par LSPR dans les Ag et Pt. De plus, l'amplification de l'activité de type peroxydase améliore la thérapie chimiodynamique (CDT). Dans des patchs de microneedles biodégradables, les microneedles CeTCPP@AuNPs pénètrent le derme, délivrant des agents antitumoraux aux lésions de mélanome et induisant l'apoptose. Cette combinaison stratégique de SDT et de CDT démontre le potentiel de CeTCPP@AuNPs pour faire avancer les thérapies antitumorales.
Huo et al. (Thu,) ont étudié cette question.
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