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2026 article

Mechanochemically Coupled Multidimensional Modulation of Calcium Overload

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

Le résumé fourni par la source

Disruption of calcium ion (Ca 2+ ) homeostasis has emerged as a promising strategy for tumor therapy. However, the intricate regulation of Ca 2+ signaling and the limitations of single-dimensional modulation often hinder therapeutic efficacy. Here, we developed a Janus nanomotor platform that orchestrates mechanochemically coupled multidimensional modulation of Ca 2+ overload for enhanced tumor therapy. Utilizing a liquid–nano–liquid interface-mediated anisotropic encapsulation strategy, amorphous calcium carbonate (ACC) nanoparticles were asymmetrically coated with mesoporous polydopamine (mPDA) and subsequently functionalized with l -arginine ( l -Arg) and hyaluronic acid (HA), forming the Janus ACC@SiO 2 &mPDA-Arg-HA nanomotors that combine structural asymmetry, NO-driven propulsion, and tumor-targeting capability. Within the tumor microenvironment (TME), degradation of the ACC provided a sustained exogenous Ca 2+ reservoir. Simultaneously, the endogenous catalytic conversion of l -Arg into NO triggered self-propulsion, mechanically stimulating the cell membrane to activate Piezo1 channels and promote extracellular Ca 2+ influx. In parallel, NO acted as a gaseous chemical messenger to trigger ryanodine receptors (RyRs)-mediated Ca 2+ release from the endoplasmic reticulum (ER). The mechanically and chemically coupled regulation induces persistent Ca 2+ overload, leading to mitochondrial dysfunction and apoptosis. Our study presents a paradigm of mechanochemical coupling for multidimensional signal modulation, offering a framework for engineering nanomachines that reprogram intracellular signaling in cancer therapy.

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
Mechanochemically Coupled Multidimensional Modulation of Calcium Overload
Date Crossref
07/07/2026
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

  • Fudan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Stomatological Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Naval Medical Research Command pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Qatar University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Stomatological Hospital & School of Stomatology Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Naval Medical Center Department of General Surgery pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Naval Medical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Arts and Sciences Department of Chemistry and Earth Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Fudan University, Shanghai Stomatological Hospital et Naval Medical Research Command, avec 5 autres affiliations.

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