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2026 article

Radio-Activable Gold-Single-Atom-Based Artificial Enzymes with Cascade Biocatalysis and Enhanced Radiosensitization to Prevent Metastasis and Recurrence in Malignancies

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

Le résumé fourni par la source

Radiotherapy is a cornerstone of oncological treatment and is frequently used in combination with chemotherapy or immunotherapy. However, its effectiveness is often limited by radioresistance and insufficient activation of systemic antitumor immunity. Overcoming these challenges necessitates the development of innovative radio-activable agents that can enhance therapeutic efficacy and suppress metastasis and recurrence. Here, we present the de novo design of a radio-activable gold-single-atom-based artificial enzyme (Au-RadioSAE) system with superior biocatalysis and radiosensitization to prevent metastatic recurrence. Upon activation by radiotherapy, Au-RadioSAE triggers a rapid increase in intracellular reactive oxygen species, amplifies DNA damage, and initiates potent cell necroptosis. Simultaneously, it remodels the tumor immune microenvironment by enhancing CD8 + T cell infiltration, promoting M1 macrophage polarization, and enhancing radioimmunotherapy. In a CT26 murine model, Au-RadioSAE significantly inhibited tumor growth and recurrence. When combined with an anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor, it strongly induced immunogenic cell death in nonirradiated tumors, leading to the synergistic suppression of metastatic growth. This innovative design offers a promising strategy for developing radio-activable artificial enzymes that synergize radiotherapy and immunotherapy, particularly in preventing metastasis and recurrence in advanced malignancies.

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
Radio-Activable Gold-Single-Atom-Based Artificial Enzymes with Cascade Biocatalysis and Enhanced Radiosensitization to Prevent Metastasis and Recurrence in Malignancies
Date Crossref
11/02/2026
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 il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Sichuan University West China Hospital pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • West China Hospital of Sichuan University pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • National Clinical Research Center for Digestive Diseases pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • National Clinical Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Biotherapy pays non établi dans la notice
    Institution
  • College of Polymer Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Oral Diseases Department of Endodontics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

West China Hospital — Sichuan University, West China Hospital of Sichuan University et National Clinical Research Center for Digestive Diseases, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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