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2025 article

Disulfide-Functionalized Covalent Organic Frameworks as Nanocarriers Realizing Programmed Cellular Internalization and Drug Release

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Covalent organic frameworks (COFs) have shown great potential in bioactive molecule delivery, but their pharmaceutical effects are often hindered by their limited cell-penetrating ability and uncontrolled drug release. In this study, we integrated redox-responsive disulfide motifs into COF backbones and prepared glutathione-sensitive SS x -COFs with tunable disulfide densities. These nanocarriers featured high specific surface areas and exceptional drug loading capacities. Notably, the incorporation of disulfide significantly enhanced the cellular uptake of COFs and accelerated their drug release kinetics, both of which can be regulated by the stoichiometric control of disulfide contents within COF structures. Mechanistic investigations revealed that the cellular uptake enhancement was attributed to a thiol–disulfide exchange-mediated internalization pathway. In vitro and in vivo studies showed that the drug-loaded nanocarriers, especially SS 70 -COF Dox, exhibited excellent antitumor efficacy. This work highlights the potential to regulate the intracellular delivery efficiency of nanocarriers by surface disulfide engineering, offering valuable insights for designing efficient stimuli-responsive drug delivery systems.

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

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Disulfide-Functionalized Covalent Organic Frameworks as Nanocarriers Realizing Programmed Cellular Internalization and Drug Release
Date Crossref
20/11/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

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

Institutions déclarées

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Sujets associés

Covalent Organic Framework ApplicationsNanoplatforms for cancer theranosticsHeme Oxygenase-1 and Carbon Monoxide

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