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2024 article

Time and Space Dual‐Blockade Strategy for Highly Invasive Nature of Triple‐Negative Breast Cancer in Enhanced Sonodynamic Therapy Based on Fe‐MOF Nanoplatforms

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Triple‐negative breast cancer (TNBC), due to its high malignant degree and strong invasion ability, leads to poor prognosis and easy recurrence, so effectively curbing the invasion of TNBC is the key to obtaining the ideal therapeutic effect. Herein, a therapeutic strategy is developed that curbs high invasions of TNBC by inhibiting cell physiological activity and disrupting tumor cell structural function to achieve the time and space dual‐blockade. The time blockade is caused by the breakthrough of the tumor‐reducing blockade based on the ferroptosis process and the oxidation‐toxic free radicals generated by enhanced sonodynamic therapy (SDT). Meanwhile, alkyl radicals from 2,2′‐azobis[2‐(2‐imidazolin‐2‐yl)propane] dihydrochloride (AIPH) and 1O2 attacked the organelles of tumor cells under ultrasound (US), reducing the physiological activity of the cells. The attack of free radicals on the cytoskeleton, especially on the proteins of F‐actin and its assembly pathway, achieves precise space blockade of TNBC. The damage to the cytoskeleton and the suppression of the repair process leads to a significant decline in the ability of tumor cells to metastasize and invade other organs. In summary, the FTM@AM nanoplatforms have a highly effective killing and invasion inhibition effect on invasive TNBC mediated by ultrasound, showcasing promising clinical transformation potential.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Time and Space Dual‐Blockade Strategy for Highly Invasive Nature of Triple‐Negative Breast Cancer in Enhanced Sonodynamic Therapy Based on Fe‐MOF Nanoplatforms
Date Crossref
03/03/2024
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shanghai Jiao Tong University Department of radiology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Sixth People's Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Shanghai Children's Medical Center pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Renji Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Shanghai Cancer Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • State Key Laboratory of Oncogene and Related Genes pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Sensing Science and Engineering Institute of Nano Biomedicine and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Medicine Pediatric Translational Medicine Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of radiology — Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Sixth People's Hospital et Shanghai Children's Medical Center, avec 5 autres affiliations.

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